
- •Содержание
- •1 Лекция 3
- •2 Лекция Архитектура и алгоритм работы современного компьютера 4
- •3 История развития и архитектура современных микропроцессоров 15
- •4 Материнские платы. Чипсет и его назначение 56
- •5 Системы охлаждения эвм 61
- •1Лекция
- •2 Лекция Архитектура и алгоритм работы современного компьютера
- •2.1Эволюция архитектуры компьютера
- •2.1.1Гарвардская архитектура
- •2.1.2Фон-неймановская архитектура (первое поколение эвм)
- •2.1.3Архитектура компьютеров 2 поколения
- •2.1.4Архитектура компьютеров 3-го поколения
- •2.1.5Архитектура компьютеров 4-го поколения.
- •2.1.6Современная эвм
- •3История развития и архитектура современных микропроцессоров
- •3.1Микропроцессор.
- •3.2Архитектура фон Неймана применительно к микропроцессору.
- •3.3Общая структура процессора
- •3.4Архитектура микропроцессора
- •3.4.1Архитектура как совместимость с кодом
- •3.4.2Архитектура как совокупность аппаратных решений, присущих определённой группе процессоров.
- •3.4.3Суперскалярность и внеочередное исполнение команд
- •3.5Потребительские характеристики микропроцессоров
- •3.5.1Частота работы ядра микропроцессора
- •3.5.2Частота и разрядность системной шины
- •3.5.3Количество ядер( потоков)
- •3.5.4Размер кэш-памяти
- •3.5.5Процессорный разъём
- •3.5.6Тепловой пакет
- •3.5.7Наличие встроенной графики
- •3.6Методы повышения производительности
- •3.7Разгон микропроцессора
- •3.7.1История вопроса
- •4Материнские платы. Чипсет и его назначение
- •4.1Северный и южный мосты
- •5Системы охлаждения эвм
- •5.1Виды охлаждения
- •5.2Особенности реализации воздушного охлаждения.
- •5.2.1Радиаторы
- •5.2.2Тепловые трубки
- •5.2.3Вентилятор
3.5Потребительские характеристики микропроцессоров
Итак, как выбрать процессор? Во-первых, нужно определиться с ценой. Во-вторых, выбрать несколько подходящих вариантов одного либо двух производителей. В-третьих, сравнить их по наиболее важным для вас параметрам. И, наконец, выбрать наиболее подходящий и пойти в магазин.
3.5.1Частота работы ядра микропроцессора
Как правило, именно этот параметр в просторечии именуют «частотой процессора». Хотя в общем случае определение «частота работы ядра» всё же более корректно, так как совершенно не обязательно все составляющие CPU функционируют на той же частоте, что и ядро (наиболее частым примером обратного являлись старые «слотовые» x86 CPU — Intel Pentium II и Pentium III для Slot 1, AMD Athlon для Slot A — у них L2-кэш функционировал на 1/2, и даже иногда на 1/3 частоты работы ядра). Ещё одним распространённым заблуждением является уверенность в том, что частота работы ядра однозначным образом определяет производительность. На самом деле это дважды не так: во-первых, каждое конкретное процессорное ядро (в зависимости от того, как оно спроектировано, сколько содержит исполняющих блоков различных типов, и т.д. и т.п.) может исполнять различное количество команд за один такт, частота же — это всего лишь количество таких тактов в секунду. Таким образом (приведенное далее сравнение, разумеется, очень сильно упрощено и поэтому весьма условно) процессор, ядро которого исполняет 3 инструкции за такт, может иметь на треть меньшую частоту, чем процессор, исполняющий 2 инструкции за такт — и при этом обладать полностью аналогичным быстродействием.
Во-вторых, даже в рамках одного и того же ядра, увеличение частоты вовсе не всегда приводит к пропорциональному увеличению быстродействия. Дело в том, что скорость исполнения команд ядром процессора — это вовсе не единственный показатель, влияющий на скорость выполнения программы. Не менее важна скорость поступления команд и данных на CPU. Представим себе чисто теоретически такую систему: быстродействие процессора — 10'000 команд в секунду, скорость работы памяти — 1000 байт в секунду. Вопрос: даже если принять, что одна команда занимает не более одного байта, а данных у нас нет совсем, с какой скоростью будет исполняться программа в такой системе? Правильно: не более 1000 команд в секунду, и производительность CPU тут совершенно ни при чём: мы будем ограничены не ей, а скоростью поступления команд в процессор. Таким образом, следует понимать: невозможно непрерывно наращивать одну только частоту ядра, не ускоряя одновременно подсистему памяти, так как в этом случае начиная с определённого этапа, увеличение частоты CPU перестанет сказываться на увеличении быстродействия системы в целом.
3.5.2Частота и разрядность системной шины
Системная шина процессора (FSB - Front Side Bus) - это набор сигнальных линий для обмена информацией ЦП с внутренними устройствами (ОЗУ, ПЗУ, таймер, порты ввода-вывода и др.) компьютера. FSB фактически соединяет процессор с остальными устройствами в системном блоке.
В состав системной шины процессора входят шина адреса, шина данных и шина управления.
Главными характеристиками шины являются ее разрядность и частота работы. Частота шины - это тактовая частота, с которой происходит обмен данными между процессором и системной шиной компьютера.
Естественно, чем выше разрядность и частота системной шины, тем выше производительность процессора.
Высокая скорость передачи данных шины обеспечивает возможность быстрого получения процессором и устройствами компьютера необходимой информации и команд.
Здесь нужно отметить один важный пункт.
Частота работы всех современные процессоров в несколько раз превышает частоту системной шины, поэтому процессор работает на столько, на сколько ему это позволяет системная шина. Величина, на которую частота процессора превышает частоту системной шины, называется множителем.