- •Классификация вычислительных машин. По области применения:
- •Принципы работы эвм фон Неймана
- •11. Клавиатура
- •12. Мышь
- •13. От чего зависят емкость, надежность и производительность жесткого диска пк.
- •14. Основные характеристики (параметры) видеокарт.
- •15. Способы синтеза звука в звуковых картах. Кратко охарактеризовать каждый.
- •16. Назначение оперативной памяти (оперативного запоминающего устройства) пк. Основные ее характеристики. Статическая и динамическая память. Кэш-память.
- •3. Понятие и функции операционной системы (ос) и ее место в структуре программно-аппаратных средств эвм
- •4. Дать характеристику базовым понятиям ос, таким как процесс, поток, способы управление памятью, разрядность
- •6. Архитектура ос для персонального компьютера. Командный процессор ос
- •7. Назначение и функции программ ввода-вывода как части системного программного обеспечения эвм.
- •8. Слои по ввода-вывода.
- •9 Понятие и функции файловых систем.
- •13. Дать общее описание файловой системы ntfs
- •14. Сравнение ntfs и fat 32.
14. Основные характеристики (параметры) видеокарт.
поддерживаемые видеорежимы, которые различаются между собой максимальным разрешением – количеством пикселей, отображаемых на мониторе по горизонтали и вертикале; глубина цвета – количество оттенков цветов, которое определяется разрядностью представления цвета; размер видеопамяти – напрямую зависит от первых двух параметров; частота регенерации экрана – количество изображений, сменяемых в секунду. Зависит от частоты применяемого видеопроцессора
15. Способы синтеза звука в звуковых картах. Кратко охарактеризовать каждый.
Большинство звуковых карт поставляются с программным обеспечением, при этом синтез звука осуществляется по технологии FM и WT-синтеза.
В цифровом FM-синтезе каждый из описанных управляемых генераторов называется оператором. В операторе выявляются два базовых элемента: фазовый модулятор и генератор огибающей. Фазовый модулятор задает частоту (высоту) звука, а генератор огибающей - его амплитуду (громкость). В большинстве случаев для синтеза одного инструмента достаточно двух операторов: оператора несущей (основной тон) и оператора модулирующей частоты (обертон). Обычно пара операторов определяет голос; современные наборы микросхем для FM-синтеза звука содержат до 36 - 40 голосов, осуществляя различные режимы (алгоритмы) FM-синтеза (в том числе и самые сложные, предполагающие использовать 18 и более операторов для синтеза речи). В звуковых картах обычно присутствует специальный генератор шума, обрабатываемый одним оператором (оператором огибающей).
WT-синтез (Wave Table synthesis); такие устройства именуют также синтезаторами выборок или сэмплерами (Samples). Идея применения WT-синтеза состоит в использовании специальных алгоритмов, позволяющих по одному лишь характерному тону (выборке) музыкального инструмента воспроизвести все остальные тона. Выборки сигналов (таблицы) сохраняются в ROM (Read Only Memory) или программно загружаются в RAM (Random Access Memory) звуковой карты, после чего специализированный WT-процессор выполняет операции над выборками сигнала, изменяя их амплитуду и частоту. При этом генерируемое WT-методом звучание ближе к звуку реальных инструментов, нежели при FM-технологии. Дополнительную гибкость WT-методу дает возможность простого изменения таблиц выборок.
Многие карты поддерживают как FM-так и WT-синтез.
16. Назначение оперативной памяти (оперативного запоминающего устройства) пк. Основные ее характеристики. Статическая и динамическая память. Кэш-память.
Оперативная память–это рабочая память компьютера, величина которой определяет число и размер одновременно выполняющихся программ. Характеристики: тип, ёмкость, время доступа. Статическая память, в которой запоминающая ячейка представляет собой триггер на биполярных или полевых транзисторах. Динамическая память, в которой основным элементом памяти является конденсатор (или емкость затвора полевого транзистора), что требует питания для постоянного восстановления записанной информации в процессе хранения. Кэш-память (называемая также сверхоперативной памятью) представляет собой высокоскоростное запоминающее устройство небольшой емкости для временного хранения данных, значительно более быстродействующее, чем основная память, но, в отличии от оперативной памяти, не адресуемое непосредственно и "невидимое" для программиста.
17. Назначение процессора ПК. Какими шинами он связывается с другими устройствами ПК. Основные характеристики (параметры) процессора. Процессор - это основная микросхема компьютера, производящая все вычисления. Назначение процессора:
1) управлять работой ЭВМ по заданной программе;
2) выполнять операции обработки информации.
С остальными устройствами компьютера процессор связан несколькими группами проводников – шинами:
Адресная шина. У процессоров Pentium она 32-разрядная, к ней подключается процессор для копирования данных из ячейки оперативной памяти с указанным 32-разрядным адресом в один из своих регистров.
Шина данных. По ней происходит копирование данных из оперативной памяти в регистры процессора и обратно. В современных ПК она 64-разрядная, т.е. за один раз на обработку поступает 8 байт.
Шина команд. Это 32-разрядная шина для засылки команд из оперативной памяти в процессор, чтобы он мог обрабатывать данные.
Основными параметрами процессоров являются:
Рабочее напряжение. Раньше оно было 5 В, сейчас 2 В. Понижение напряжения позволяет увеличивать производительность без угрозы перегрева процессора.
Разрядность процессора показывает, сколько бит данных он может принять и обработать в своих регистрах за один такт. Современные процессоры – 32-разрядные.
Рабочая тактовая частота. Чем выше тактовая частота, тем больше команд сможет исполнить процессор в единицу времени. Сегодня рабочие тактовые частоты некоторых процессоров уже превосходят 3 миллиарда тактов в секунду (3ГГц).
Кэш-память – буферная память внутри процессора. Это как бы «сверхоперативная память». Когда процессору нужны данные, то он сначала обращается в кэш-память, и только если там нужных данных нет, происходит обращение в оперативную память.
Архитектура – определяет, какие машинные инструкции входят в набор выполняемых им команд, каков объем внутренней памяти, какова разрядность внутренней шины данных и адресов (от 4 до 64 бит). В современных персональных компьютерах разных фирм применяются процессоры двух основных архитектур (CISC – полная система команд переменной длины; RISC – сокращенный набор команд фиксированной длины)
Степень интеграции – количество транзисторов на кристалл. У процессора Intel Pentium 4 а одном ядре 125 млн. транзисторов на площади 1,12 см кв.
18. Что понимается под интерфейсом ПК. Основные элементы и характеристики интерфейсов. Назначение системного интерфейса ПК. Шины – интерфейсы ПК. Под интерфейсом (англ. interface от inter — между, и face — лицо) понимается совокупность аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия различных функциональных компонентов в системах и направленные на обеспечение информационной, электрической и конструктивной совместимости компонентов. Основными элементами интерфейса являются:
- совокупность правил обмена информации (временные диаграммы и диаграммы состояний сигналов интерфейса);
- аппаратная реализация (физическая реализация) (контроллеры);
- программное обеспечение интерфейса (драйверы).
Интерфейсы характеризуются следующими параметрами:
максимальная частота передачи информационных сигналов через интерфейс (тактовая частота).
максимально допустимое расстояние между соединяемыми устройствами;
общее число проводов (линий) в интерфейсе – разрядность.
пропускная способность - количество информации, которое может быть передано через интерфейс в единицу времени. Она высчитывается по формуле: тактовая частота * разрядность.
В действительности на шины влияет куча всевозможных факторов: неэффективная проводимость материалов, помехи, недостатки конструкции и сборки а также многое другое.
количество обслуживаемых параллельно разных устройств.
Для того, чтобы соединить друг с другом различные как внутренние, так и внешние устройства компьютера, они должны иметь одинаковый интерфейс.
Если интерфейс является общепринятым, например, утверждённым на уровне международных соглашений, то он называется стандартным.
1
.
Понятие и классификация программного
обеспечения ЭВМ.
Программное обеспечение — это совокупность
программ, выполняемых вычислительной
системой, позволяющих осуществить на
компьютере автоматизированную обработку
информации. (неотъемлемая часть любой
ЭВМ, логическое продолжение технических
средств). Делится на: прикладное
–
предназначенное для решения профессиональных
задач пользователя в различных сферах
человеческой деятельности. Часто такие
программы называют приложениями;
инструментальное
– применяется для создания новых
программ для компьютера; системное
–
выполняется вместе с прикладными
программами и служит для управления
ресурсами компьютера — центральным
процессором, памятью, вводом-выводом.
Классификация ЭВМ:
2. Понятие и виды системного программного обеспечения. Базовая система ввода-вывода и ее функции. Программное обеспечение (Software) – совокупность программ, выполняемых вычислительной системой. ПО – неотъемлемая часть любой ЭВМ. Оно является логическим продолжением технических средств. В первом приближении программное обеспечение ЭВМ условно можно разделить на три категории:
прикладное – предназначенное для решения профессиональных задач пользователя в различных сферах человеческой деятельности. Часто такие программы называют приложениями (редакторы, информационные поисковые системы, системы обработки числовой информации, программы пользователя, обучающие системы);
инструментальное – применяется для создания новых программ для компьютера (редакторы кода, компиляторы, отладчики, редакторы связей, интегрированные среды программирования);
системное – выполняется вместе с прикладными программами и служит для управления ресурсами компьютера — центральным процессором, памятью, вводом-выводом(которое системное ПО делится на базовую систему ввода-вывода, операционные системы (ОС), служебные программы (утилиты)
Базовая система ввода-вывода, или BIOS (Basic Input/Output) - отвечает за управление всеми компонентами, установленными на системной плате компьютера. Наиболее известные фирмы занимающиеся разработкой данного ПО: Award Software (Award BIOS), American Megatrends, Inc. (AMI BIOS) и Microid Researcher (MR BIOS). Физически BIOS – прошивается в энергонезависимую перепрограммируемую память, которая размещается на системной плате
Функции BIOS:
обеспечение взаимосвязи операционной системы с аппаратурой ЭВМ для функций ввода-вывода;
тестирование всего установленного на системной плате оборудования (за исключением некоторых дополнительных плат расширения), проводимое после каждого включения компьютера (проверка работоспособности системы управления электропитанием, инициализация системных ресурсов и регистров микросхем, тестирование оперативной памяти, подключение клавиатуры, тестирование портов, инициализация контроллеров и т.д.). BIOS сравнивает данные системной конфигурации с информацией, хранящейся в специальной памяти. Хранение данных поддерживается специальной батарейкой. Эта информация может обновляться при изменении каких-либо настроек BIOS (хранит информацию о текущей дате и время, пароль на вход в BIOS и последние сведения о системных компонентах);
выполняет загрузку ОС;
управление потребляемой мощностью;
управляет включением и выключением источника питания.
