
- •Системный блок
- •Материнская плата
- •I. Набор системной логики
- •II. Центральный процессор (цпу)
- •Д) Техпроцесс
- •Е) Архитектура
- •Недостатки cisc архитектуры
- •И) Энергопотребление
- •Сводная таблица семейств процессоров для настольных пк
- •III. Внутренняя память
- •IV. Шинные интерфейсы материнской платы
- •V. Слот расширения
- •VI. Разъёмы
- •2. Платы расширения
- •3. Блок питания
- •Задачи источника питания
- •4. Системы охлаждения
- •5. Накопители
- •«Винчестер»
- •Характеристики
- •6. Приводы
Недостатки cisc архитектуры
высокая стоимость аппаратной части;
сложности с распараллеливанием вычислений.
Методика построения системы команд CISC противоположна другой методике - RISC. Различие этих концепций состоит в методах программирования, а не в реальной архитектуре процессора. Практически все современные процессоры эмулируют наборы команд как RISC так и CISC типа.
Гарвардская архитектура отличается от архитектуры фон Неймана тем, что программный код и данные хранятся в разной памяти. В такой архитектуре невозможны многие методы программирования (например, программа не может во время выполнения менять свой код; невозможно динамически перераспределять память между программным кодом и данными); зато гарвардская архитектура позволяет более эффективно выполнять работу в случае ограниченных ресурсов, поэтому она часто применяется во встраиваемых системах.
Ж) Кэш процессора
Кэш — объем памяти с очень большой скоростью доступа, необходимый для ускорения обращения к данным, постоянно находящимся в памяти с меньшей скоростью доступа (оперативной памяти). Там храняться копии блоков информации из основной (оперативной) памяти, вероятность обращения к которым в ближайшее время велика. При выборе процессора, помните, что увеличение размера кэш-памяти положительно влияет на производительность большинства приложений.
Различают кэши 1-, 2- и 3-го уровней (обозначаются L1, L2 и L3 — от Level 1, Level 2 и Level 3). Кэш 1-го уровня имеет наименьшую латентность (время доступа), но малый размер, кроме того, кэши первого уровня часто делаются многопортовыми. Так, процессоры AMD K8 умели производить одновременно 64-битные запись и чтение, либо два 64-битных чтения за такт, AMD K8L может производить два 128-битных чтения или записи в любой комбинации. Процессоры Intel Core 2 могут производить 128-битные запись и чтение за такт. Кэш 2-го уровня обычно имеет значительно большую латентность доступа, но его можно сделать значительно больше по размеру. Кэш 3-го уровня — самый большой по объёму и довольно медленный, но всё же он гораздо быстрее, чем оперативная память.
З) Что такое частота процессора?
Помимо количества ядер на производительность влияет тактовая частота. Значение этой характеристики отражает производительность CPU в количестве тактов (операций) в секунду. Еще одной немаловажной характеристикой является частота шины (FSB – Front Side Bus) демонстрирующая скорость, с которой происходит обмен данных между процессором и периферией компьютера. Тактовая частота пропорциональна частоте шины.
В корне не правильно судить о процессоре исключительно по частоте тактового сигнала, измеряемой всем известными мега или гигагерцами. Частота процессора- не самый главный показатель. Центральный процессор с меньшей тактовой частотой на практике может оказаться продуктивнее высокочастотного. Важным показателем является также количество тактов, необходимых для выполнения процессором определенной команды, количество одновременно выполняемых команд и др.
Первые процессоры, которые использовались в ПК работали на частоте 4,77 МГц, сегодня рабочие частоты современных процессоров достигают отметки в 3,5 ГГц (1 ГГц = 103 МГц).