
- •1) Архитектура эвм основные понятия (архитектура эвм, эвм, аналоговые вычислительные машины)
- •2) Классификация эвм по этапам развития (Поколения эвм).
- •4) Управления к вычислительным процессам (блок-схемы, информация, обращения)
- •5) Принципы программного управления.
- •12) Шина управления, шина питания.
- •14) Гарвардская шинная архитектура
- •15) Память эвм. Запоминающие устройства (классификация по типу обращения).
- •16) Память эвм. Запоминающие устройства (классификация по организации доступа).
- •17) Иерархическая организация памяти эвм (блок-схема, назначения элементов кэш-память и регистров).
- •18) Иерархическая организация памяти эвм (оперативная память, внешняя память).
- •19) Основные характеристики запоминающих устройств (ёмкость, быстродействие).
- •20) Алгебра логики (область применения, история).
- •21) Алгебра логики (принцип построения сложных устройств).
- •22) Алгебра логики (принцип построения реальных логических устройств, физические и логические принципы).
- •34) Основные характеристики производительности микроконтроллера.
- •35) Принцип построения процессора (cisc, misc).
- •38) Гарвардская архитектура микроконтроллера (блок-схема).
- •39) Память программ микроконтроллера (mask-rom, eprom, otprom, epprom, Flash-rom)
- •40) Память данных микроконтроллера.
- •41) Регистры микроконтроллера.
- •42) Стек микроконтроллера.
- •43) Внешняя память микроконтроллера.
- •44) Шифраторы (определение, применение, логика работы, обозначение в схеме).
- •46) Дешифраторы (определение, применение, логика работы, обозначение в схеме).
- •47) Счетчики (определение, применение, логика работы, обозначение в схеме).
- •48)Регистр хранения (определение, применение, логика работы, обозначение в схеме).
- •49) Регистр сдвига (определение, применение, логика работы, обозначение в схеме).
- •50) Перспективные пути развития архитектуры эвм
48)Регистр хранения (определение, применение, логика работы, обозначение в схеме).
Основная выполняемая регистром функция заключается в хранении одного многоразрядного числа. При этом число должно быть представлено в двоичной системе счисления или в любой другой системе, но с двоичным представлением цифр разрядов (т. е. в любой двоично-кодированной системе счисления.)
Регистр строится в виде набора триггеров, каждый из которых предназначается для хранения цифр определенного разряда двоичного числа. Таким образом, регистр для хранения n-разрядного двоичного числа должен содержать n триггеров.
Регистры могут использоваться для выполнения и некоторых других функций: сдвиг хранимого в регистре числа на определенное число разрядов влево или вправо, преобразование числа из последовательной формы (при которой оно передается последовательно разряд за разрядом) в параллельную (с передачей всех разрядов одновременно) либо, наоборот, преобразование из параллельной формы представления числа в последовательную и др.
В зависимости от формы представления числа (параллельной или последовательной), используемой при его вводе в регистр, различают два типа регистров: параллельные и последовательные. В параллельный регистр предназначенное для хранения число подается одновременно всеми разрядами, т. е. в параллельной форме. В последовательный регистр ввод числа производится путем последовательной во времени подачи цифр отдельных разрядов (обычно начиная с цифры младшего разряда), т. е. в последовательной форме.
49) Регистр сдвига (определение, применение, логика работы, обозначение в схеме).
Регистром сдвига называют цифровую схему, состоящую из последовательно включенных триггеров, содержимое которых можно сдвигать на один разряд влево или вправо подачей тактовых импульсов. Регистры сдвига широко применяются в цифровой вычислительной технике для преобразования последовательного кода в параллельный или параллельного в последовательный, а также при построении арифметико - логических устройств. Составляется регистр сдвига из соединенных последовательно триггеров, в которые записываются разряды обрабатываемого кода. При наличии разрешающих сигналов импульс, приходящий на тактовый вход регистра, вызывает перемещение записанной информации на один разряд влево или вправо.
Суть сдвига состоит в том, что цифра, имевшаяся до сдвига в i-м разряде регистра, передается в соседний справа (i-1)-й разряд (т. е. значение четвертого разряда передается в третий разряд, значение третьего разряда - во второй разряд и т. д.). В крайний левый разряд заносится значение, подаваемое извне, а цифра крайнего правого разряда числа выдвигается из регистра во внешнюю цепь. Такого рода сдвиги числа вправо (либо влево) выполняются так называемым сдвиговым регистром.
Для построения сдвигового регистра чаще всего исполъзуются D-триггеры, управляемые одним фронтом синхронизирующего сигнала, но могут использоваться и другие типы триггеров, управляемые одним фронтом синхронизирующего сигнала, либо триггеры, построенные по принципу двухступенчатого запоминания информации.
50) Перспективные пути развития архитектуры эвм
Признаки кризиса современного развития вычислительной техники:
микро- и нано-электроника на пределе физических законов;
предельно высокая плотность компонентов в ЧИПах;
предельно высокие скорости работы.
Два пути совершенствования ЭВМ:
На физическом уровне:
переход на новые физические принципы:
оптоэлектроника (построение процессора и памяти на основе оптических свойств материала),
криоэлектроника (использование сверхпроводимости материалов при низкой температуре).
На интеллектуальном уровне:
принципиально новые подходы к программированию (системы искусственного интеллекта, базы знаний, экспертные системы).
Тенденции развития :
совершенствование сетей ЭВМ;
сетевые технологии обработки информации;
сетевые структуры интегрируют в себя персональные компьютеры.