
- •3.3 Внешняя память
- •3.3.1. Магнитные диски
- •В связи с особой важностью fat хранится на диске в двух экземплярах;
- •3.3.2. Оптические диски
- •3.3.3. Магнитооптические диски
- •4. Центральный процессор
- •4.1. Устройство управления
- •4.2. Арифметическо – логическое устройство
- •4.3. Разрядность процессора
- •4.4. Принцип действия процессора
- •4.5. Тактовая частота
3.3.3. Магнитооптические диски
В основе работы таких дисков лежит принцип изменения оптических свойств специального магниточуствительного слоя. Этот слой может намагничиваться только при нагреве участка поверхности до высокой температуры. Такой точечный разогрев производится мощным лучом лазера. Затем предварительно разогретый участок намагничивается магнитной головкой слабой мощности. Таким образом, намагничивая предварительно разогретые участки поверхности одной или другой полярностью, наносится информация в двоичном коде. Намагниченные участки магниточуствительного слоя изменяют плоскость поляризации отраженного лазерного луча (эффект Кэрра).
При чтении информации на поверхность диска направляется лазерный луч меньшей мощности. Фотоприемник воспринимает изменение плоскости поляризации отраженного лазерного луча. В зависимости от полярности намагниченного участка плоскость поляризации отраженного луча поворачивается по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Это позволяет воспринимать одну поляризацию как логическую единицу, а другую – как логический ноль. В холодном состоянии магниточуствительный слой не изменяет своих свойств в магнитном поле. Отсюда и высокая надежность хранения информации на таких дисках. Несмотря на это, такие носители информации не получили широкого распространения из–за низкой скорости записи и высокой стоимости.
4. Центральный процессор
Центральный процессор – функциональный блок компьютера, предназначенный для автоматического считывания команд программы, их расшифровки и выполнения. Центральный процессор состоит из двух функциональных узлов:
-
устройства управления (УУ),
-
арифметическо – логического устройства (АЛУ).
4.1. Устройство управления
Для автоматического выполнения вычислений, предусмотренных программой, предварительно размещенной в оперативной памяти вместе с исходными данными, устройство управления должно:
-
извлекать из памяти очередную команду;
-
расшифровывать ее и преобразовывать в последовательность элементарных действий;
-
заносить в АЛУ исходные данные;
-
сохранять, полученный от АЛУ результат;
-
обеспечивать синхронную работу всех узлов компьютера.
Устройство управления состоит из регистров. Регистр – это электронная схема, предназначенная для хранения данных и выполнения над ними некоторых действий. В этих регистрах хранится информация о ходе выполнения текущей команды. Наиболее важным является регистр, выполняющий функции счетчика адреса очередной команды и регистр команд, в котором хранится код, выполняемой операции.
4.2. Арифметическо – логическое устройство
Арифметическо – логическое устройство предназначено для выполнения всех арифметических (сложение, вычитание, деление, умножение) и логических (сравнение и др.) операций. АЛУ также как и УУ состоит из регистров, используемых для хранения данных и выполнения над ними действий.
4.3. Разрядность процессора
Разрядность процессора – это число одновременно обрабатываемых битов информации. Проще говоря, это количество двоичных разрядов (триггеров) в регистрах процессора. Разрядность современных процессоров составляет 32. Разрядность влияет на длину обрабатываемых данных. Чем выше разрядность, тем лучше. Но длина обрабатываемых данных зависит не только от разрядности регистров процессора, но и от разрядности шины данных и шины адреса. Разрядность процессора влияет на максимальный объем памяти, которую способен поддерживать процессор. Эту характеристику часто называют величиной адресного пространства. Она вычисляется по формуле: 2R , где R – количество разрядов (R >= 0).