- •Технические средства реализации информационных процессов Основные этапы развития вычислительной техники до появления цифровых эвм.
- •Контрольные вопросы
- •Цифровые эвм
- •I поколение цифровых эвм – электронные лампы.
- •II поколение цифровых эвм - транзисторы.
- •III поколение цифровых эвм–интегральные схемы.
- •IV поколение цифровых эвм – сверхбольшие интегральные схемы (сбис).
- •Контрольные вопросы
- •Принципы и архитектура фон Неймана
- •Принципы фон Неймана
- •Архитектура фон Неймана
- •Контрольные вопросы
- •Архитектуры вычислительных систем Архитектура с фиксированным набором устройств (закрытая архитектура).
- •Контрольные вопросы
- •Основные функциональные узлы современных компьютеров Центральный процессор.
- •Подсистема памяти
- •Оперативная память.
- •Внешние запоминающие устройства
- •Оптические диски
- •Флэш-память
- •Материнская плата
- •Видеоадаптер (видеокарта)
- •Контрольные вопросы
Внешние запоминающие устройства
В отличие от оперативного запоминающего устройства, внешние запоминающие устройства (ВЗУ) обладают большим объемом сохраняемой информации и являются энергонезависимыми.
Магнитные диски в качестве запоминающей среды используют магнитные материалы со специальными свойствами, позволяющими фиксировать два состояния. Информация на магнитные диски записывается и считывается магнитной головкой, которая перемещается радиально с фиксированным шагом, а сам диск при этом вращается вокруг своей оси. Головка считывает или записывает информацию, расположенную на концентрической окружности, которая называется дорожкой или треком. Количество дорожек на диске определяется шагом перемещения головки и зависит от технических характеристик привода диска и качества самого диска. За один оборот диска может быть считана информация с одной дорожки. Общее время доступа к информации на диске складывается из времени перемещения головки на нужную дорожку и времени одного оборота диска. Каждая дорожка дополнительно разбивается на ряд участков — секторов. Сектор содержит минимальный блок информации, который может быть записан или считан с диска Чтение и запись на диск осуществляется блоками, поэтому дисководы называют блочными устройствами.
Физическая структура диска определяется количеством дорожек и числом секторов на каждой дорожке. Она задается при форматировании диска, которое выполняется специальными программами и должно быть проведено перед первым использованием диска для записи информации
При работе с магнитными дисками используются следующие понятия.
Дорожка – концентрическая окружность на магнитном диске, которая является основой для записи информации.
Цилиндр – это совокупность магнитных дорожек, расположенных друг над другом на всех рабочих поверхностях дисков винчестера.
Сектор – участок магнитной дорожки, который является одной из основных единиц записи информации. Каждый сектор имеет свой собственный номер.
Кластер - минимальный элемент магнитного диска, которым оперирует операционная система при работе с дисками. Каждый кластер состоит из нескольких секторов.
Оптические диски
Оптические диски – носители информации, выполненные в виде плоских дисков (диаметром 8 или 12 см), чтение с которых ведется с помощью оптического излучения (обычно лазерного). Для считывания информации луч лазера направляется на специальный слой и отражается от него. При отражении луч модулируется мельчайшими выемками на специальном слое, на основании декодирования этих изменений устройством чтения восстанавливается записанная на диск информация. Основными параметрами оптических дисков являются: емкость (которая зависит от количества сторон и слоев) и скорость чтения (базовая и максимальная).
Флэш-память
К недостаткам дисковой памяти можно отнести наличие механических движущихся компонентов, имеющих малую надежность, и большую потребляемую мощность при записи и считывании. Появление большого числа цифровых устройств, таких как МРЗ-плееры, цифровые фото- и видеокамеры, карманные компьютеры, потребовало разработки миниатюрных устройств внешней памяти, которые обладали бы малой энергоемкостью, небольшими размерами, значительной емкостью и обеспечивали бы совместимость с персональными компьютерами. Первые промышленные образцы такой памяти появились в 1994 г.
Новый тип памяти получил название флэш-память (Flashmemory). Флэш-память представляет собой микросхему перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ) с неограниченным числом циклов перезаписи. Флэш-память является энергонезависимой.
Она может быть прочитана сколько угодно раз (в пределах срока хранения данных, типично — 10-100 лет), но писать в такую память можно лишь ограниченное число раз (максимально — около миллиона циклов). Основным недостатком, не позволяющим устройствам на базе флеш-памяти вытеснить с рынка жёсткие диски, является высокое соотношение цена/объём, превышающее этот параметр у жестких дисков в 2—3 раза.
