Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шниер Митчелл. Толковый словарь компьютерных те....doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.07.2019
Размер:
8.27 Mб
Скачать

I. Эти модели предназначены для портативных компьютеров.

j. Процессор также поддерживает набор команд ММХ.

k. Эти модели предназначены для настольных персональных компьютеров.

l. Модели 100 и 116.7 МГц оцениваются как PR133 и R166 соответственно.

m. 16 Кбайт для команд и 8 Кбайт для данных.

n. Это был процессор NexGen 686, пока компания AMD не приобрела NexGen, чтобы получить содействие при разработке следующего за К5 поколения процессоров AMD.

о. Корпорация Cyrix была приобретена компанией National Semiconductor в 1997 году. В 1999 году компания National Semiconductor продала Cyrix тайваньской компании VIA Technologies.

р. Еще называется IBM 6x86, поскольку его производителем является IBM Microelectronics.

q. Корпорация Cyrix обозначала их как PR133, PR166 и PR200 соответственно. Ранжирование производительности таким образом предполагает определение ближайшей тактовой частоты процессоров Intel Pentium, которой соответствует производительность процессора.

r. Это был первый процессор для персональных компьютеров, который работает с системной шиной на внешней тактовой частоте, превышающей 66 МГц.

s. Они обозначаются как PR166, PR200 и PR233 соответственно.

t. Содержит графический контроллер SVGA (который использует в качестве памяти динамическое ОЗУ системы), аудиоконтроллер, контроллер динамического ОЗУ и устройство сопряжения шины PCI, что позволяет на его базе создавать недорогие персональные компьютеры умеренного быстродействия.

u. Был продан Centaur Technology, которая является дочерней компанией Integrated Device Technology. Хотя эти недорогие процессоры характеризуются большой тактовой частотой, не являются скалярными и не имеют таких преимуществ, как функция прогнозирования ветвления.

V. Также содержит базовую реализацию набора команд ммх, например, одновременно может выполняться только одна команда.

w. Для кэша второго уровня выделена отдельная шина, которая функционирует на тактовой частоте процессора. Но этому никто не придал большого значения, поскольку NexGen не являлась преуспевающей компанией, а затем она была приобретена AMD, у которой уже был аналогичный продукт, так что этот процессор и название, полученное от AMD, стали историей.

В следующей таблице приведены такие параметры:

• внутренняя тактовая частота процессора, обычно Pentium (сообщается как быстро­действие компьютера, в МГц). Кроме того, это скорость, с которой осуществ­ляется доступ к кэш-памяти первого уровня (основной). Процессор выполня­ет внутренние операции (такие как сло­жение и перемещение чисел между внут­ренними регистрами и кэшем первого уровня) с данной скоростью;

• быстродействие шины доступа к кэш-па­мяти второго уровня (вторичной), а так-

же оперативной памяти, как например, 32 МБ ОЗУ (также называют быстродей­ствием системной платы, скоростью си­стемной шины и скоростью доступа к па­мяти). Оперативная память также использует эту шину, но поскольку она имеет меньшее быстродействие, приме­няет большее количество периодов ожи­дания, чем кэш-память L2;

• "множитель частоты" (отношение скоро­сти внутренней системной шины к ско­рости внешней);

• скорость шины расширения ввода/выво­да (обычно это шина PCI для современ-

Внутренняя тактовая частота процессора (МГц)

Быстродействие шины доступа к кэшу L2 и памяти (МГц)

Множитель тактовой частоты процессора

Скорость шины PCI (МГц)

60

60

1

30

66

66

1

33

75

50

1.5

25

90

60

1.5

30

100

66

1.5

33

120

60

2

30

133

66

2

33

150

60

2.5

30

166

66

2.5

33

200

66

3

33

В приведенной ниже таблице перечислены некоторые сравнительные данные по быстро­действию процессоров.

Процессор

Тактовая чааота

(МГц)

MIPS

(Drystones v1.1)

Рейтинг процессора по данным PC Magazine PC Bench 8.0

Относительное

быстродействие

80486SX

25

18

1.0

80486DX

25

20

80486SX

33

27.2

24.5

1.2

80486DX

33

29

1.3

80486DX2

25/50

41

27.7

1.8

80486

50

35

1.9

80486DХ2

33/66

53.9

46.7

2.2

DX4

. 33/100

70.7

64.3

3.5

Pentium

60

100.0

72.7

4.0

Pentium

66

112

78

4.3

Pentium

60/90

150

102

5.7

Pentium

66/100

166

120.2

6.7

Pentium Pro

66/133

250

ных процессоров; максимальной скоро­стью для второй и более ранних версий PCI является 33 МГц).

Основная причина, по которой ПК при­обрел такую популярность (особенно в срав­нении с Macintosh компании Apple), — это обеспечение документацией и стандартиза­ция шин ПК, что дает возможность устанав­ливать дополнительные печатные платы для поддержки новых функций. Такие платы подключаются к шине ПК.

Чтобы процессор мог обращаться к каж­дой плате в отдельности, она должна быть

сконфигурирована таким образом, чтобы настройки ее параметров, приведенных в следующей ниже таблице, являлись уникаль­ными. (Большая часть плат не использует все указанные методы передачи данных, поэто­му для них не требуется определять все эти настройки.)

Первый персональный компьютер ком­пании IBM был анонсирован как таковой на пресс-конференции в Нью-Йорке 12 авгус­та 1981 года (хотя первые экземпляры появи­лись на рынке только в октябре 1981 года). Он имел накопитель для 5-дюймовых одно­сторонних (т.е. информация записывалась

Настройка

Типичные параметры

настройки

Функция

Канал ПДП (DMA)

от 0 до 7

ПДП используется для высокоскоростного обмена данными между периферийными устройствами и памятью (см. DMA).

Адрес порта ввода/вывода

02E816

Порты ввода/вывода - это адреса, по которым периферийные устройства обмениваются данными с центральным процессором (см. PIO).

IRQ

от 210 дo 1510

Прерывания, которые приостанавливают выполняемую процессором работу, чтобы можно было при необходимости передать срочную информацию. (Например, передаваемые с модема данные будут сшиваться и переписываться в первую очередь.) См. IRQ.

Адрес в памяти

D00016

Каждый байт из 640 Кбайт ОЗУ персонального компьютера имеет уникальный адрес в памяти. Некоторые периферийные устройства обмениваются данными с центральным процессором с помощью блока адресов памяти (память фактически является

периферийным устройством). ОЗУ компьютера и другие периферийные устройства должны

конфигурироваться таким образом, чтобы им соответствовали различные участки памяти.

Си. Shared Memory (Совместно исползуемая память).

только на одну сторону) дискет емкостью 160 Кбайт, 64 Кбайт динамического ОЗУ, 12-дюймовый монохромный дисплей (монитор) и функционировал под управлением PC-DOS версии 1.0 (прейскурантная цена всего комплекта составляла $2880). Кроме того, он имел возможность использовать в качестве дисплея обычный цветной телевизор и по­этому должен был содержать кварцевый ге­нератор 3.579545 МГц (см. NTSC (он создан на основе небольшого кристалла кварца, тщательно сформированного для генерации сигнала определенной частоты под воздей­ствием небольшого напряжения).

Разработчики ПК решили установить в него генератор учетверенной частоты (14.31818 МГц), поэтому эту частоту можно делить на 4 для формирования сигнала цвет­ного телевидения и на 3 (что составит при­близительно 4.7727267 МГц) для получения тактового сигнала процессора 8088 (макси­мальная тактовая частота которого 5 МГц). Это приводило к тому, что процессор рабо­тал с тактовой частотой, слегка (4.5%) отли­чающейся от максимальной; такая разница была удовлетворительной, а экономия затрат на производство (нет необходимости исполь­зовать второй генератор) явно считалась сто­ящей потерь по быстродействию.

Интегральная схема аппаратного счетчи­ка в ПК использовала тактовый сигнал про­цессора частотой 4.7727267 МГц, разделен­ный на 4 (что составило 1.19318167 МГц), для управления 16-разрядным счетчиком, который делил результат на 65536, чтобы сфор­мировать аппаратное прерывание (IRQ 0) с частотой, равной 182065 Гц. Система DOS использовала импульс сигнала времени с частотой 54925 Гц для отслеживания смены дней (изменение содержимого счетчика пос­ле полуночи) по таймеру ПК.

Так как импульсы сигнала времени ПК предоставляют возможность отслеживать время только с момента включения компь­ютера, поэтому, начиная с PC/AT, персо­нальные компьютеры должны были снаб­жаться интегральной схемой часов реального времени (Real-Time Clock — RTC) с питани­ем от батарейки, которая отслеживала бы время и даты даже после отключения компь­ютера от сети питания (показания часов от­личаются от реального времени обычно на 1—2 секунды за день). Показания RTC считываются при каждом запуске (перезапуске) ПК, чтобы установить системное время. Ин­тегральная схема RTC снабжается 64-байто­вым ОЗУ комплементарной моп-структуры (МОП — металл-оксид-полупроводник — CMOS) для хранения:

• времени и даты (10 байт)

• управляющей информации и информа­ции о состоянии RTC (4 байта)

• системных настроек (50 байт), например, типа установленного дисковода.

BIOS персонального компьютера содер­жит программу (которая обычно запускается после нажатия комбинации клавиш Ctrl-Alt-Esc или Ctrl-Alt-Ins либо клавиш Del или F1 после включения питания ПК), с помо­щью которой можно просмотреть и изменить CMOS-настройки.

Интегральная схема RTC использует сиг­нал от генератора частоты 32768 Гц, что по­зволяет легко получить интервал, точно со­ответствующий 1 секунде. Точность генератора обычно составляет 0.005%, т.е. около |2 минуты в месяц, поэтому часы ПК необходимо время от времени корректиро­вать (если только эта процедура не осуществ­ляется автоматически сервером сети).

Парадокс существования двух генерато­ров тактовой частоты заключается в том, что система BIOS ПК и схема RTC не могут под­держивать корректный отсчет времени и дней после 2000 года, тогда как программные системные часы будут поддерживать эту про­цедуру. Текущее время и дату для ПК мож­но установить (например, после 2000 года), при этом они будут корректно отсчитываться до тех пор, пока питание компьютера от­ключено. После включения ПК будет уста­навливаться неверная дата, которую необходимо скорректировать вручную. Сей­час существует тенденция уменьшать сто­имость обеспечения новых функциональных возможностей ПК путем использования главного процессора для выполнения функ­ций, которые обычно возлагались на вторич­ные процессоры на расширительных платах (как те, которые приводятся в следующей таблице).

Web-серверы Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), Cyrix Corporation и Intel можно

найти по адресам http://www.amcl.com, http://www.cyrix.com и http://www.intel.com соответ­ственно. Более подробную информацию можно получить у MDR Labs на http://www.mdronline.com/pc_processors и http://www.mdronline.com/mpf.

См. также АРМ, AT, BIOS, BUS, CACHE, CMOS, DCI, DMA, EDO RAM, ENERGY STAR, FAX, ICOMP, INTEL, IRQ, KEYBOARD, MIPS, NC, NSP, NTSC, P RATING, P6, PENTIUM, PLUG AND PLAY, PCS (Personal Conferencing Specification), PIO, RPI, RAM, SHADOWED BIOS, SHARED MEMORY, SPEC, SUPERSCALAR, TICK, USDA и UTC.

Эмулируемое устройство

Ресурсы ПК используются для

Вместо

Факс-модем первого класса

растеризации передаваемого по факсу изображения

Факс-модема второго класса

Модем без контроллера

интерпретации набора команд AT

Модемов, укомплектованных контроллерами (процессорами)

DCI и GDI

обработки видеоизображений

Видеоадаптера

Порт ввода/вывода адаптера локальной сети

замены DMA

Адаптера локальной сети с DMA и DMA ведущего устройства

NSP

обработки звука

Звуковых плат со специализирован. интегральными схемами цифровой обработки сигналов (Digital Signal Processing - DSP)

PCS

сжатия изображений видеоконференций

Видеоплаты со специализированным аппаратным обеспечением для сжатия информации

RPI

коррекции ошибок, возникающих в процессе последовательной передачи данных

Модемов с процессорами для встроенной обработки стандартов V.42 и V.42bis

USDA

выполнения функций видеопамяти

Специализированных микросхем памяти в видеоадаптере

PC95

____________________________________

Обозначение, придуманное Microsoft для оп­ределения минимальных требований к кон­фигурации персонального компьютера, необ­ходимых для запуска операционной системы Windows 95:

• процессор 80386 или старше

• ОЗУ 4 Мбайт или больше

• дисплей с разрешением 640x480 (VGA) с 256 цветами (или больше)

• специализированный порт (т.е. не обыч­ный последовательный порт) для мыши (либо другого манипулятора) или встро­енный манипулятор

• один последовательный порт

• один параллельный порт

Спецификация РС97 компании Microsoft насчитывает почти 400 страниц, учитывает требования к поддержке USB и включает конструктивные параметры системной пла­ты (компоновку плат).

Разработкой спецификации РС98, кото­рая определяет AGP и системные шины с повышенным быстродействием (66 й 100 МГц), совместно занимались компании Microsoft, Intel и Compaq. Предполагается, что спецификация РС99 уже не будет опре­делять разъемы шины ISA.

См. также OPERATING SYSTEM, PLUG AND PLAY, PC, USB и WINDOWS 95.

PC Cards - РС-карты

________________

Это новое название для плат PCMCIA. Орга­низация, определяющая стандарт, который все еще является PCMCIA. См. также PCMCIA.

РССА (Portable Computer and Communications Association) — Ассоциация по разработке портативных компьютеров и связи

___________________________________________________________________

Это группа, которая занимается разработкой расширений для NDIS и ODI с тем, чтобы данные интерфейсы (которые раньше под­держивали только проводниковую среду) можно было использовать между стеками протоколов и аппаратным обеспечением, которое поддерживает беспроводную переда­чу данных. Эта же группа также разрабатывала рас­ширение под названием SWATS для набора команд AT.

См. также S802.A11, MOBILE IP, NDIS, ODI, SWATS и WINSOCK.

PCI (Peripheral Component Interconnect) — Взаимосвязь периферийных компонентов

_____________________________________________________________

Это стандарт на локальные шины от компа­нии Intel.

Был представлен в июне 1992 года (пер­вая версия) и 1993 году (версия 2.0). Поддер­живает до 16 физических слотов (в виду ог­раничений адресации), но в реальных условиях это количество намного меньше по причине ограничения количества электри-

ческой нагрузки, что составляет до 10 нагру­зок на одну шину PCI (обычно исчерпыва­ется тремя или (реже) четырьмя сменными платами PCI).

Персональные компьютеры могут иметь две или больше шин PCI (каждой шиной управляет интегральная схема моста PCI, поэтому в один компьютер можно устано­вить шесть или даже больше плат PCI). Если управление второй шиной PCI осуществля­ется с первой, то это называется каскадной либо иерархической схемой. Обычно такое управление нежелательно, поскольку первая шина должна нести нагрузку второй. Если управление каждой шиной PCI осуществля­ется непосредственно с шины процессора, это называется равноправной схемой.

Принятыми являются реализации 32- и 64-разрядных шин. В 64-разрядной реализа­ции используется дополнительно подклю­ченный разъем (похож на дополнительный разъем шины AT).

32- и 64-разрядные платы можно устанав­ливать в 64- и 32-разрядные разъемы (а так­же наоборот — платы и шины определяют тип разъема и работают должным образом). При установке 64-разрядной платы в 32-раз­рядный разъем остальные выводы не задействуются и просто выступают за пределы разъема.

Каждая реализация содержит отдельный (независимый от тактового генератора про­цессора) тактовый генератор, работающий на постоянном токе и воспроизводящий часто­ту 33 МГц. Уменьшение тактовой частоты шины является необходимым для снижения затрат энергии ПК, когда он не находится в активном состоянии.

Так как шина является мультиплексной (по одним и тем же выводам передаются ад­рес и данные), для передачи каждых 32 или 64 разрядов требуется два шинных цикла (один для пересылки адреса, а второй для пересылки данных).

Однако для чтения и записи определяет­ся монопольный режим (хотя шина PCI с 486 процессором может поддерживать такой ре­жим только для записи), при котором вслед за одним циклом передачи адреса разреша­ется осуществить любое количество циклов передачи данных. Таким образом существен­но повышается производительность переда­чи.

Поэтому 32-разрядная реализация шины PCI с тактовой частотой 33 МГц имеет пиковую скорость немонопольной передачи около 66 Мбайт/с (два шинных цикла для передачи 4 байт) и пиковую скорость моно­польной передачи около 132 Мбайт/с (пос­ле завершения адресного цикла). Однако длина этих пакетов обычно ограничивается 4 длинными словами (каждый из которых составляет 4 байта), т.е. в сумме 16 байт. После этого запрашивающее устройство дол­жно подать запрос на обслуживание и снова получить управление над шиной (и выпол­нить адресный цикл). Следовательно, 32-раз­рядная шина PCI характеризуется скоростью передачи непрерывного пакета, равной 80 Мбайт/с, которой достаточно для обработки 24-битового цвета со скоростью 30 кадров в секунду (полноцветного видео кинематогра­фического качества).

PCI поддерживает процедуру ПДП веду­щего устройства на шине (bus mastering DMA), хотя некоторые реализации PCI мо­гут и не предоставлять такую возможность для всех разъемов PCI. Процессор может функционировать параллельно с периферий­ными устройствами, являющимися ведущи­ми на шине.

Иногда PCI называют промежуточной шиной, так как она не является шиной про­цессора. Это хорошая идея, поскольку про­цессорные шины обычно соответствуют (и предназначены исключительно) данному конкретному процессору. (Напомним, как быстро перестала пользоваться популярнос­тью VL-шина, когда 486 процессор утратил статус новейшего достижения.)

Шины ISA, EISA и MCA могут управ­ляться шиной PCI (с помощью соответству­ющего типа микропроцессорного набора для моста сопряжения), поэтому в одном ПК можно использовать периферийные устрой­ства, не совместимые с PCI.

Поскольку шина PCI не является ориен­тированной на определенный процессор (в отличие от VL-шины, которая была ориен­тирована на 486 процессор), ее можно ис­пользовать для других процессоров, таких как Alpha от компании DEC и PowerPC (по­этому платформа Macintosh может использо­вать периферийные устройства PCI).

PCI является первой шиной, которая поддерживает платы с уровнем сигнала 3.3 и