
- •2.2 Компьютер фон Неймана. Основные составляющие, их функции и назначение.
- •2.3 Связь принципов фон Неймана с современными компьютерными системами.
- •2.4. Устройство процессора. Принципиальная схема процессора с 8битной шиной
- •2.5. Устройство процессора. Основные регистры и их назначение.
- •2.6. Устройство процессора. Основные регистры и их назначение.
- •2.7. Основные виды микропроцессоров. Их характеристики.
- •2.8 Основные свойства микропроцессора. Их влияние на производительность эвм.
- •2.9 Обобщенная структура эвм. Основные компоненты, их назначение.
- •2.10 Архитектура компьютера с общей шиной. Достоинства и недостатки.
- •2.11 Архитектура процессора. Структура и особенности архитектуры процессора p4.
2.7. Основные виды микропроцессоров. Их характеристики.
Все микропроцессоры можно разделить на группы:
1. Микропроцессоры типа CISC с полным набором системы команд; 2. Микропроцессоры типа RISC с усеченным набором системы команд; 3. Микропроцессоры типа VLIW со сверхбольшим командным словом; 4. Микропроцессоры типа MISC с минимальным набором системы команд и весьма высоким быстродействием и др. К основным относят группы CISC и RISC. 1. СISC-процессоры: Complex Instruction Set Computing — вычисления со сложным набором команд. Процессорная архитектура, основанная на усложнённом наборе команд. 2. RISC-процессоры: Reduced Instruction Set Computing (technology) — вычисления с сокращённым набором команд. Архитектура процессоров, построенная на основе сокращённого набора команд. Характеризуется наличием команд фиксированной длины, большого количества регистров, операций типа регистр-регистр, а также отсутствием косвенной адресации. Популярные процессоры CISC – intel, amd, cyrix, Motorola.
2.8 Основные свойства микропроцессора. Их влияние на производительность эвм.
1) тактовая частота, определяют максимальное время выполнения переключения элементов в ЭВМ; она характеризует количество выполняемых операций в секунду.
2) разрядность, т.е. максимальное число одновременно обрабатываемых двоичных разрядов;
разрядность внутренних регистров, определяет принадлежность к тому или иному классу процессоров; разрядность шины данных, определяет скорость передачи информации;
разрядность шины адреса, определяет размер адресного пространства.
3) архитектура.
это аппаратная организация и логическая структура микропроцессора, регистры, управляющие схемы, арифметико-логические устройства, запоминающие устройства и связывающие их информационные магистрали.
4) системная шина обеспечивает передачу данных между процессором и чипсетом.
Максимальный объем данных, который передается за единицу времени, определяется частотой системной шины.
5) Объем кэш-памяти процессора. Память, используемая процессором, для временного хранения данных, которые наиболее часто используются.
2.9 Обобщенная структура эвм. Основные компоненты, их назначение.
ЭВМ любого класса состоит из пяти основных компонентов: арифметическо-логического устройства (АЛУ), устройства управления (УУ), оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), устройства вывода информации (УвывИ), устройства ввода информации (УВвИ). АЛУ и УУ в современном персональном компьютере нечто иное как процессор, УВывИ – монитор, принтер; УВвИ – клавиатура, мышка.
УУ
организует автоматическое выполнение
программ и функционирование вычислительной
машины. Основная задача УУ - выработка
управляющих сигналов и распределение
их по цепям управления. АЛУ предназначено
для выполнения арифметических и
логических операций над поступающими
данными. Память представляет собой
массив запоминающих элементов,
организованных в виде запоминающих
ячеек и способных хранить некоторую
единицу информации. УВв преобразует
входящую информацию в последовательность
электрических сигналов. УВыв преобразует
последовательность электрических
сигналов в форму, удобную для восприятия
пользователем. Вместе УУ и АЛУ образуют
ЦП(центральный процессор).