Архитектура персонального компьютера презентация

Содержание

Слайд 2

Архитектура персонального компьютера

Магистрально-модульный принцип построения компьютера.

Основные логические узлы компьютера.

Устройства материнской платы.

1

2

3

Архитектура персонального компьютера Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Основные логические узлы компьютера. Устройства материнской

Слайд 3

Персональный компьютер (ПК)

многофункциональное электронное
устройство, предназначенное для накопления,
обработки и передачи информации.

Компьютер —

центральный

процессор (ЦП);
основная память;
внешняя память;
периферийные устройства.

Основные логические узлы компьютера:

Персональный компьютер (ПК) многофункциональное электронное устройство, предназначенное для накопления, обработки и передачи информации.

Слайд 4

Персональный компьютер (ПК)

1980-е гг.

Микропроцессор

Персональный компьютер (ПК) 1980-е гг. Микропроцессор

Слайд 5

Архитектура ПК

логическая организация, структура и ресурсы,
то есть средства вычислительной системы,
которые могут быть

выделены процессу
обработки данных на определённый интервал
времени.

Архитектура ПК —

Архитектура ПК логическая организация, структура и ресурсы, то есть средства вычислительной системы, которые

Слайд 6

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 7

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Системная шина

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 8

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 9

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Используется для передачи данных к функциональным блокам

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 10

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Предназначена для передачи адресов устройств, которым передаются данные

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 11

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Используется для передачи управляющих сигналов, которые синхронизируют работу устройств

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 12

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Передаёт все данные от одного устройства к другому

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 13

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Контроллеры – это
периферийные устройства,
которые управляют
внешними устройствами.

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 14

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




направление потоков информации
направление управляющих сигналов

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 15

Магистрально-модульный принцип

данных

адреса

управления

Шина

Устройство ввода

Устройство вывода

Устройство вывода

Устройство ввода

Внешнее запоминающее устройство

Внешнее запоминающее устройство

К

К

К

К

К

К

Центральный процессор

Память

Видеопамять




Принцип открытой архитектуры –
подключение новых или
замена старых устройств.

Магистрально-модульный принцип данных адреса управления Шина Устройство ввода Устройство вывода Устройство вывода Устройство

Слайд 16

Принцип открытой архитектуры

специальная программа ОС для управления
подключаемыми устройствами.

Драйвер —

архитектура, предусматривающая модульное


построение компьютера с возможностью
добавления и замены отдельных устройств.

Открытая архитектура ПК —

Принцип открытой архитектуры специальная программа ОС для управления подключаемыми устройствами. Драйвер — архитектура,

Слайд 17

Материнская плата

сложная многослойная печатная плата,
являющаяся основой построения
вычислительной системы.

Материнская плата —

Дополнительные

устройства

В наше время такая необходимость отпала,
т. к. большинство дополнительных
устройств уже встроены в современные
материнские (системные) платы.

Материнская плата сложная многослойная печатная плата, являющаяся основой построения вычислительной системы. Материнская плата

Слайд 18

Материнская плата

сложная многослойная печатная плата,
являющаяся основой построения
вычислительной системы.

Материнская плата —

Основные

(несъёмные) части:

разъём процессора;
разъёмы оперативной памяти;
микросхемы чипсета;
загрузочное ПЗУ;
контроллеры шин и их слоты
расширения;
контроллеры и интерфейсы
периферийных устройств.

Материнская плата сложная многослойная печатная плата, являющаяся основой построения вычислительной системы. Материнская плата

Слайд 19

Чипсет

набор микросхем, который связывает память,
процессор, видеоадаптер, устройства
ввода/вывода и другие элементы ПК

для
выполнения совместных функций.

Чипсет —

Контроллер-концентратор памяти (северный мост)

Контроллер-концентратор ввода/вывода (южный мост)

Что это?
И где
находится?

Чипсет набор микросхем, который связывает память, процессор, видеоадаптер, устройства ввода/вывода и другие элементы

Слайд 20

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

От параметров северного моста

(тип,
частота, пропускная способность) зависят
параметры подключённых к нему
устройств.

Системная шина

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 21

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Внутренняя шина

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 22

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 23

Быстродействие устройств

зависит от тактовой частоты обработки
данных (обычно измеряется в МГц) и
разрядности.

Быстродействие

устройства

количество битов данных, обрабатываемых
за один такт.

Разрядность —

промежуток времени между подачами
электрических импульсов, которые
синхронизируют работу устройств
компьютера.

Такт —

Быстродействие устройств зависит от тактовой частоты обработки данных (обычно измеряется в МГц) и

Слайд 24

Пропускная способность

скорость передачи данных между
устройствами, которые она соединяет.

Пропускная способность шины —

скорость передачи

данных различных шин
будет также отличаться.

Вывод:

Формула вычисления пропускной способности (бит/с):

пропускная способность шины =

разрядность шины ·

частота шины

(бит)

(Гц, 1 ГЦ = 1 такт в секунду)

Процессор

Северный мост

Оперативная память

Шина памяти

=

Пропускная способность скорость передачи данных между устройствами, которые она соединяет. Пропускная способность шины

Слайд 25

Пример

Процессор

Северный мост

Системная шина

Пусть разрядность системной шины составляет 64 бита, а частота – 1

066 МГц.

Пропускная способность:
64 · 1 066 =

68 224 Мбит/с

≈ 66,6 Гбит/с

≈ 8 Гбайт/с

Пример Процессор Северный мост Системная шина Пусть разрядность системной шины составляет 64 бита,

Слайд 26

Частота процессора

показывает, сколько процессор может
произвести вычислений в единицу времени.

Тактовая частота процессора

чем больше

частота, тем больше операций в
единицу времени может выполнить
процессор.

Вывод:

от 1 до 4 ГГц

тактовая частота = внешняя (базовая) частота · коэффициент

Формула вычисления тактовой частоты:

Зависит от характеристик процессора

Частота процессора показывает, сколько процессор может произвести вычислений в единицу времени. Тактовая частота

Слайд 27

Пример

Процессор Intel Core i7 920 использует частоту шины 133 МГц и множитель 20.
Найти

тактовую частоту.

Тактовая частота:
133 · 20 =

2 660 МГц

Пример Процессор Intel Core i7 920 использует частоту шины 133 МГц и множитель

Слайд 28

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Частота шины памяти может

быть
больше частоты системной шины.

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 29

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 30

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Возрастает потребность в скорости


передачи данных от видеоплаты к
оперативной памяти.

Ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 31

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Аналоговый разъём VGA
или
цифровой

разъём DVI

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 32

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Последовательная шина подключения накопителей

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 33

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Универсальная последовательная шина

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 34

Схема архитектуры ПК

Процессор

Северный мост

Южный мост

Оперативная память

Жёсткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы

Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь

Видеоплата

Монитор
Проектор

Шина памяти

USB

SATA

PCI Express

Возможность подключения до 127

периферийных устройств одновременно

Схема архитектуры ПК Процессор Северный мост Южный мост Оперативная память Жёсткие диски CD-дисководы

Слайд 35

Процессор

При увеличении производительности процессора происходит увеличение
производительности компьютера.

Q

Q – теплота, выделяемая процессором;
P –

потребляемая мощность;
v2 – квадрат частоты.

~ P

~ v2

Для увеличения производительности
процессора начали увеличивать количество
ядер процессора (арифметических логических
устройств).

Процессор При увеличении производительности процессора происходит увеличение производительности компьютера. Q Q – теплота,

Слайд 36

Двухъядерный микропроцессор

2005 г.

Такая архитектура позволяет производить на ПК параллельную обработку данных, что
существенно

увеличивает его производительность.

Центральный процессор

Центральный процессор

К

Поток данных

Поток данных

Данные

Двухъядерный микропроцессор 2005 г. Такая архитектура позволяет производить на ПК параллельную обработку данных,

Слайд 37

Многоядерные микропроцессоры

3 ядра

4 ядра

5 ядер

6 ядер

7 ядер

8 ядер

2 ядра

Многоядерные микропроцессоры 3 ядра 4 ядра 5 ядер 6 ядер 7 ядер 8 ядер 2 ядра

Слайд 38

Архитектура персонального компьютера

Магистрально-модульный принцип

Архитектура персонального компьютера Магистрально-модульный принцип

Слайд 39

Архитектура персонального компьютера

сложная многослойная печатная плата,
являющаяся основой построения
вычислительной системы.

Материнская плата


Основные (несъёмные) части:

разъём процессора;
разъёмы оперативной памяти;
микросхемы чипсета;
загрузочное ПЗУ;
контроллеры шин и их слоты
расширения;
контроллеры и интерфейсы
периферийных устройств.

Архитектура персонального компьютера сложная многослойная печатная плата, являющаяся основой построения вычислительной системы. Материнская

Имя файла: Архитектура-персонального-компьютера.pptx
Количество просмотров: 260
Количество скачиваний: 0