
- •1. Загальна структура і функції комп’ютера
- •2. Продуктивність комп’ютера
- •3. Швидкодія мікропроцесорів
- •4. Система магістралі
- •5.Зв’язок між компонентами комп’ютера через магістраль
- •6.Магістраль рсі
- •7. Внутрішня пам’ять
- •8.Функції і характеристики підсистеми пам’яті
- •Размещение
- •10. Сучасні тенденції в організації модулів пам’яті
- •11. Стек
- •12.Зовнішня память
- •13.Збереження інформації на магнітних дисках
- •15.Оптична пам'ять
- •16. Збереження інформації на магнітних стрічках
- •17. Введення – виведення
- •18.Програмне введення –виведення
- •19. Введення-виведення по прериванню
- •20.Прямий доступ до пам’яті
- •Зовнішні інтерфейси….. Типы интерфейсов
- •Концепція організації операційних систем
- •Планування завдань
- •Керування розподілом пам’яті
- •Вектори обчислень
- •Арифметико-логічний пристрій
- •Система команд комп’ютера
- •Характеристики та функції команд
- •Структура і функції центрального процесора
- •30.Структура центрального процесора
- •31.Організація набору регістрів
- •32. Конвеєрна обробка команд
- •33. Комп’ютери зі скороченим набором команд
- •34. Організація конвеєру в risc-процесорах
- •35. Порівняльні характеристики risc і сisc комп’ютерів
- •36. Суперскалярні процесори
- •37. Паралелізм на рівні машинних команд
- •38. Функції пристрою керування
- •39. Мікрооперації
- •40. Управління роботою процесора
- •41. Пристрої управління із жорсткою логікою
- •42. Мікропрограмне керування
- •43. Управління послідовністю виконання мікрокоманд
- •44. Використання мікропрограмування
- •45. Параллельна обробка
- •46. Організація мікропроцесорних систем
- •47. Симетричні мультипроцесорні системи
- •48. Інформаційна цілісність кешів та протокол mesi
- •49. Кластери
- •50. Системи зі змінним часом звернення до пам’яті
Зовнішні інтерфейси….. Типы интерфейсов
Интерфейс, который объединяет внешнее устройство и модуль ввода-вывода, должен быть спроектирован с учетом особенностей работы и конструкции внешнего устройства. Одна из основных характеристик интерфейса — способ передачи отдельных битов сообщения: параллельный или последовательный (рис. 6.16). Интерфейсы, использующие эти способы, принято называть соответственно параллельным и последовательным интерфейсами.
При использовании параллельного интерфейса устройство связывается с модулем ввода-вывода несколькими линиями, по которым одновременно (параллельно) передается несколько битов данных, точно так же, как слово данных передается по линиям данных системной магистрали. При использовании для связи последовательного интерфейса устройство соединяется с модулем одной линией, по которой биты сообщения передаются последовательно, т.е. по одному в каждый момент времени. Как правило, высокоскоростные внешние устройства, такие, как УВПМЛ или УВПМД, подключаются к модулю ввода-вывода через параллельный интерфейс, а медленные устройства — принтер или терминал — через последовательный интерфейс.
Интерфейс SCSI
Интерфейс SCSI (small computer system interface — интерфейс малых вычислительных систем) впервые был специфицирован применительно к компьютерам Macintosh в 1984 году. Сейчас он широко используется как в компьютерах семейства Macintosh, так и в системах на базе процессоров Intel с операционной системой Windows и в множестве рабочих станций. Интерфейс SCSI является стандартным интерфейсом для подключения приводов компакт-дисков, звуковых плат и внешних устройств массовой памяти. Спецификацией SCSI предусматривается параллельная передача данных по 8, 16 или 32 линиям данных.
Интерфейс Fire Ware
Повышение скорости работы процессоров современных персональных компьютеров и рабочих станций до 100 МГц и выше и увеличение объемов массивов хранимой в памяти информации до уровня нескольких гигабайтов неминуемо влечет за собой и потребность в более совершенных и скоростных средствах ввода-вывода. Технология высокопроизводительных каналов ввода-вывода была разработана применительно к большим вычислительным комплексам и суперкомпьютерам и для персональных компьютеров является слишком дорогой. При всех своих достоинствах параллельные интерфейсы, подобные SCSI, уже не удовлетворяют современных пользователей, и в мире растет интерес к последовательным высокоскоростным интерфейсам. Результатом работ в этом направлении явился стандарт IEEE 1394, регламентирующий последовательный интерфейс, которому было присвоено наименование FireWare.
Преимущество интерфейса FireWare по сравнению с другими, в частности SCSI, состоит в низкой стоимости и простоте внедрения при сохранении достаточно высокой пропускной способности. Этот интерфейс находит применение не только в вычислительной технике, но и в бытовой электронике, где все более широко применяются цифровые методы обработки и передачи информации, в частности в цифровых видеокамерах, кассетных видеомагнитофонах и телевидении.
Одно из основных достоинств интерфейса FireWare состоит в использовании последовательного способа передачи, который позволяет заменить дорогостоящие многожильные кабели передачи сигналов и многоконтактные разъемы значительно более дешевым одножильным кабелем и более простыми коаксиальными разъемами. Это особенно существенно при увеличении длины распространения сигналов, поскольку при передаче данных по параллельному интерфейсу приходится все больше внимания уделять согласованию характеристик отдельных линий.