- •Раздел 1. Устройство системного блока
- •Тема 1.1. Основные термины и понятия
- •Тема 1.2. Компоненты современного компьютера
- •Материнская плата
- •Процессор
- •Оперативная память
- •Тема 1.3. Шины
- •Тема 1.4. Накопители информации
- •Д исковод
- •Жесткий диск
- •Раздел 2. Оперативная память
- •Содержание раздела
- •Тема 2.1. Архитектура оперативной памяти
- •Тема 2.2. Модули памяти
- •Тема 2.3. Современные технологии
- •Тема 2.4. Технологии защиты от сбоев.
- •Раздел 3. Процессор.
- •Тема 3.1 Элементы архитектуры процессора Тактовая частота
- •Шина данных процессора
- •Внутренняя шина и регистры процессора
- •Шина адреса
- •Динамическое исполнение
- •Предсказание ветвлений (branch prediction)
- •Анализ потока команд (out-of-order execution)
- •Упреждающее выполнение (data forwarding)
- •Сопроцессор
- •Технология изготовления
- •Частота и множитель процессора
- •Тема 3.2. Режимы работы процессора
- •Тема 3.3. Процессоры пк
- •Процессоры i8086 и i8088
- •Процессоры 80186 и 80188
- •Сопроцессор 8087
- •Процессор 286
- •Сопроцессор 80287
- •Процессор 386
- •Процессор 386dx
- •Процессор 386sx
- •Процессор 386sl
- •Сопроцессор 387..
- •Процессор 486
- •Процессор 486 dx
- •Процессор 486sl
- •Процессор 486 sx
- •Процессоры 486dx2 и 486dx4
- •Сопроцессор 80487sx
- •Конкуренты Intel
- •Тема 3.4. Процессоры Pentium
- •Процессоры, совместимые с Pentium
- •Тема 3.5. Процессоры Pentium mmx и совместимые Процессоры Pentium mmx
- •Процессоры amd k6
- •Процессоры amd k6-2
- •Процессоры amd k6-III
- •Процессоры Cyrix 6x86mx (6x86m-II)
- •Тема 3.6. Процессоры шестого поколения
- •Конкуренты Intel
- •Процессор amd Athlon (Argon)
- •Процессор amd Athlon (Thunderbird)
- •Процессор amd Duron (Spitfire)
- •Тема 3.7. Процессоры Pentium 4 Обзор новых процессоров
- •Процессор Pentium 4
- •Процессор Intel Pentium Processor Extreme Edition 840
- •Процессоры семейства Intel Celeron d
- •Новые процессоры от amd
- •Тема 3.8. Процессорные разъемы
- •Раздел 4. Наборы микросхем системной логики (Чипсеты). Тема 4.1. Развитие чипов
- •Тема 4.2. Чипсеты Intel для процессоров класса Pentium.
- •Сводная таблица чипсетов Intel для процессоров класса Pentium
- •Тема 4.3. Чипсеты сторонних разработчиков для пятого поколения процессоров
- •Тема 4.4. Чипсеты Intel для процессоров шестого поколения.
- •Наборы микросхем системной логики сторонних разработчиков для шестого поколения процессоров
- •Тема 4.5. Дальнейшее развитие рынка чипсетов
- •Чипсет i820 (Camino)
- •Чипсет i815(e) (Solano)
- •Наборы микросхем системной логики для процессоров семейства к7
- •Тема 4.6. Современные чипсеты
- •Раздел 5. Материнские платы.
- •Тема 5.1. Форм-факторы материнских плат
- •Форм-фактор ат
- •Форм-фактор lpx
- •Форм-фактор атx
- •Форм-фактор Micro-atx
- •Форм-фактор nlx
- •Тема 5.2. Производители материнских плат
- •Раздел 6. Видеоадаптеры.
- •Тема 6.1. Устройство видеокаpты
- •Компоненты видеоадаптера. Видеочип. Понятие акселератора
- •Компоненты видеоадаптера. Видеопамять.
- •Стандарты видеоадаптеров. Поддерживаемые разрешения и цвета
- •Тема 6.2. Построение трехмерных изображений
- •Тесселяция поверхностей
- •Как работает 3d-графика
- •Этап 1. Расчет сцены
- •Этап 2. Обработка полигонов
- •Этап 3. Рендеринг
- •Другие параметры видеоплаты Объем видеопамяти на карте
- •Параметры графического чипа и внутренней шины
- •Тема 6.3. Фирмы-производители видеочипов.
- •Первое поколение 3d ускорителей. Фирма 3dfx
- •Фирма nVidia
- •Второе поколение 3d ускорителей.
- •Третье поколение 3d ускорителей.
- •Разновидности чипа RivaTnt2
- •Заключение
- •Четвертое поколение 3d ускорителей Новое поколение графических чипов: nVidia и s3
- •Пятое поколение 3d ускорителей
- •Фирмы производители видеоплат
- •Раздел 7. Корпус.
- •Тема 5. Маркировка чипов памяти
- •Контакты микросхемы dram
- •Организация памяти.
- •Упаковка чипов памяти
- •Маркировка чипов памяти
- •Тема 5. Подробнее о модулях памяти
- •Тема 2.5. Маркировка модулей памяти
Процессор 386
Процессор 386 стал в свое время сенсацией в компьютерном мире, благодаря исключительно высокой производительности по сравнению с предшественниками. Создатели этого полностью 32-разрядного процессора стремились добиться максимальной производительности и возможности работать с многозадачными операционными системами. В реальном режиме процессор 386 может выполнять все программы, написанные для 8088 без какой либо модификации и является в этом смысле полностью с ним совместимым.
В отличие от 286 процессора, 386 может переключаться в реальный и защищенный режим без перезагрузки компьютера. Кроме того в нем впервые предусмотрен виртуальный реальный режим, с помощью которого может выполняться сразу несколько программ в реальных. Защищенный режим 386 процессора полностью совместим с защищенным режимом 286-го. Существует несколько разновидностей 386-го процессора, давайте остановимся на них.
Процессор 386dx
Процессор 386DX была первым процессором этого семейства. Он представлял собой полностью 32-битный процессор, у которого внутренние регистры, внутренняя и внешняя шина данных была 32-разрядной. Процессор мог адресовать 4 Гбайт оперативной памяти. Тактовая частота процессоров Intel 386DX колебалась от 16 МГЦ, до 33 МГц.
Процессор 386sx
Процессор 386SX предназначен для компьютеров с возможностями 386-го, который стоил бы не больше 286-ой системы. Как и в 286 процессоре использовалась 16-разрядная внешняя шина данных. Однако внутренняя архитектура 386SX аналогична внутренней архитектуре 386DX, т.е. он может обрабатывать одновременно 32 бита данных. Этот процессор, как и 286, может адресовать только 16 Мбайт памяти. Процессоры 386SX выпускались с тактовыми частотами 16 - 33 МГц. Появление этого процессора означало конец карьере 286, так как новая система за те же деньги давала несколько более высокую производительность и плюс появлялась возможность запускать все приложения, написанные специально для 386 процессора.
Процессор 386sl
Этот процессор имеет все особенности 386SX, однако питается меньшим напряжением, потребляет меньший ток, и стало быть может применяться в системах, где крайне важно энергосбережение, таких как мобильные компьютеры. Кроме того, процессор оснащен системой управления потребляемой мощности. Во всем остальном этот процессор эквивалентен процессору 386SX.
Сопроцессор 387..
В отличие от 287, который, по сути, являлся 8087 с другой разводкой ножек, сопроцессор 387 с повышенной производительностью разрабатывался специально для 386 систем Intel не успела вовремя выпустить 387, первые платы для этих систем имели гнездо для подключения 287, а это производительности не добавляло :). Только более поздние платы для 386-го процессора имели гнездо для подключения 387-го сопроцессора. Существовало две разновидности 387: 387DX и 387SX, предназначенных соответственно для 386DX и 386SX процессоров.
Процессор 486
П
оявление
процессора 80486 (или просто 486)стало
следующим этапом повышения быстродействия
компьютеров. Его новые возможности
привели к бурному росту производительности
и возможностей программного обеспечения.
Достичь примерно вдвое более высокой
производительности по сравнению с 386
(на одинаковых тактовых частотах)
позволил целый ряд факторов:
* уменьшение времени выполнения команд. В среднем в 486 процессоре одна команда исполняется за 2 такта, а не 4,5 как в 386.
* встроенная кэш-память первого уровня (L1). Считывание из кэш-памяти выполняется вообще без тактов ожидания, что позволяет значительно ускорить получение процессором данных.
* применение пакетного режима при обмене с памятью
* встроенный сопроцессор (в некоторые модели). Производительность нового сопроцессора в среднем в 2-3 раза выше, чем у 387-го.
Мало того, что быстродействие нового процессора примерно вдвое выше, чем у 386, но еще и есть возможность замены 486 процессора на более быстрые его модификации, что делает систему еще вдвое - втрое быстрее.
Благодаря всем этим причинам процессор 486 достаточно быстро вытеснил 386-ой.
Все модификации процессора 486, как и 386DX являются полностью 32-разрядными, т.е. имеют 32-разрядные регистры, 32-разрядную внешнюю шину данных и адресную шину.
До появления 486 процессоров большинство пользователей предпочитали не пользоваться системами с графическими интерфейсами, не желая подолгу смотреть на песочные часы :). Но с его появлением ситуация резко изменилась, и теперь принято считать, что именно появление 486 процессора способствовало популярности графических пользовательских интерфейсов. Давайте вкратце разберем основные модификации 486-ых процессоров.
