Устройство ЭВМ презентация

Содержание

Слайд 2

Компьютер

Компьютер (computer — «вычислитель») — машина для проведения вычислений.

Компьютер Компьютер (computer — «вычислитель») — машина для проведения вычислений.

Слайд 3

Принципы устройства ЭВМ

При создании первых вычислительных машин, в 1945 г., американский математик и

физик Джон фон Нейман (John von Neumann; 1903–1957) сформулировал требования, которые должны выполняться, чтобы компьютер стал универсальным и удобным устройством для обработки информации. Эти требования назвали “принципами фон-Неймана”

Принципы устройства ЭВМ При создании первых вычислительных машин, в 1945 г., американский математик

Слайд 4

Принципы устройства ЭВМ

1. Принцип программного управления Этот принцип обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ.

Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически в определенной последовательности.

Принципы устройства ЭВМ 1. Принцип программного управления Этот принцип обеспечивает автоматизацию процессов вычислений

Слайд 5

Принципы устройства ЭВМ

2. Принцип однородности памяти Отсутствие принципиальной разницы между программой и данными дало

возможность ЭВМ самой формировать для себя программу в соответствии с результатами вычислений. Компьютеру “безразлично”, что хранится в данной ячейке памяти – команда программы или данные пользователя. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Это очень удобно, иначе надо было бы хранить программы отдельно от пользовательских данных.

Принципы устройства ЭВМ 2. Принцип однородности памяти Отсутствие принципиальной разницы между программой и

Слайд 6

Принципы устройства ЭВМ

3. Принцип адресности памяти Структурно память компьютера состоит из пронумерованных ячеек. Процессору

в произвольный момент времени доступна любая ячейка памяти. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программ с использованием присвоенных имен.

Принципы устройства ЭВМ 3. Принцип адресности памяти Структурно память компьютера состоит из пронумерованных

Слайд 7

Принципы устройства ЭВМ

4. Принципиальная возможность создания надежного компьютера из ненадежных компонентов Фон Нейман в

своей работе “Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных компонентов” показал, что с помощью ненадежно функционирующих элементов, тем не менее, можно построить систему, которая будет надежной.

Принципы устройства ЭВМ 4. Принципиальная возможность создания надежного компьютера из ненадежных компонентов Фон

Слайд 8

Принципиальное устройство компьютера

Компьютер должен иметь следующие устройства: 
арифметическо-логическое устройство, которое выполняет арифметические и логические

операции;
устройство управления, которое организует процесс выполнения программ;
запоминающее устройство для хранения программ и данных;
внешние устройства для ввода-вывода информации.

Принципиальное устройство компьютера Компьютер должен иметь следующие устройства: арифметическо-логическое устройство, которое выполняет арифметические

Слайд 9

Принципиальное устройство компьютера

Принципиальное устройство компьютера

Слайд 10

Современные ПК

В современных ПК арифметическо-логическое устройство и устройство управления объединены в единое устройство

- центральный процессор.

Современные ПК В современных ПК арифметическо-логическое устройство и устройство управления объединены в единое

Слайд 11

Устройство ПК

Устройство ПК

Слайд 12

Центральный процессор (CPU)

ЦП - устройство для проведения вычислений и логических операций.
Он состоит из

процессора и сопроцессора (сопроцессоров).
Основная характеристика ЦП - тактовая частота (герц). Она характеризует быстродействие процессора.

Центральный процессор (CPU) ЦП - устройство для проведения вычислений и логических операций. Он

Слайд 13

Тактовая частота

ТЧ - это количество операций, которое ЦП способен произвести за секунду.
Единицы измерения

- герц (Hz), килогерц (KHz), мегагерц (MHz), гигагерц (GHz).
В настоящий момент основной единицей измерения ТЧ являются гигагерцы.

Тактовая частота ТЧ - это количество операций, которое ЦП способен произвести за секунду.

Слайд 14

Центральный процессор

Современные процессоры помимо наличия сопроцессоров разделены на отельные логические части - ядра.

Это призвано повысить быстродействие процессора за счет разделения обязанностей по выполнению операций между ядрами.

Центральный процессор Современные процессоры помимо наличия сопроцессоров разделены на отельные логические части -

Слайд 15

Центральный процессор

ЦП могут отличаться друг от друга:
фирмой производителем;
тактовой частотой;
разъемом;
объемом кэш-памяти;
стоимостью;
и др.

Центральный процессор ЦП могут отличаться друг от друга: фирмой производителем; тактовой частотой; разъемом;

Слайд 16

Центральный процессор

Основные конкуренты на рынке производства ЦП это фирмы:
Intel (Intel Core 2 Duo,

Pentium, Celeron)
AMD (Athlon, Turion, Sempron)

Центральный процессор Основные конкуренты на рынке производства ЦП это фирмы: Intel (Intel Core

Слайд 17

Материнская плата

Важной составляющей является и системная плата (материнская плата) — многослойная печатная плата,

на которую устанавливаются основные компоненты компьютера — процессор, постоянная память, контроллеры внешних устройств и чипсет.

Материнская плата Важной составляющей является и системная плата (материнская плата) — многослойная печатная

Слайд 18

Основной характеристикой материнской платы является производительность чипсета, так как он влияет на производительность

всей системы в целом. В настоящее время большинство чипсетов материнских плат выпускаются на базе двух микросхем, исторически получивших название «северный мост» и «южный мост».
«Северный мост» обычно управляет взаимосвязью процессора, оперативной памяти и графического порта.
«Южный мост» называют также функциональным контроллером.
Он выполняет функции контроллера жестких и гибких дисков, функции контроллера шины PCI, контроллера клавиатуры, мыши, шины USВ и т. п.

Основной характеристикой материнской платы является производительность чипсета, так как он влияет на производительность

Слайд 19

Передача данных внутри ПК

Передача данных осуществляется с помощью соединительных линий - шин.
Шины могут

быть:
системные
локальные

Передача данных внутри ПК Передача данных осуществляется с помощью соединительных линий - шин.

Слайд 20

Системная шина

Системную шину можно упрощенно представить как совокупность сигнальных линий, объединенных по их

назначению (данные, адреса, управление)
Основной обязанностью системной шины является передача информации между процессором (или процессорами) и остальными электронными компонентами компьютера.

Системная шина Системную шину можно упрощенно представить как совокупность сигнальных линий, объединенных по

Слайд 21

Типы системных шин

Особенностью современных ПК является наличие шины ISA, унаследованной от самых первых

моделей IBM PC. Кроме нее, в ПК применяются шины EISA, MCA, VLB, PCI, PCMCIA (CardBus) и AGP.

Типы системных шин Особенностью современных ПК является наличие шины ISA, унаследованной от самых

Слайд 22

Локальные шины

Если обмен информацией ведется между периферийным устройством и контроллером, то соединяющая их

линия передачи данных называется интерфейсом передачи данных, или просто интерфейсом. Среди применяемых в современных и перспективных ПК интерфейсов можно отметить EIDE, SCSI, SSA и Fibre Channel, USB, FireWire (IEEE 1394)

Локальные шины Если обмен информацией ведется между периферийным устройством и контроллером, то соединяющая

Слайд 23

Локальные шины

Порты ввода/вывода, использующиеся для подключения низкоскоростных периферийных устройств, обладают следующими интерфейсами: последовательный

порт (COM), параллельный порт (LPT), игровой порт/MIDI порт и инфракрасный порт (IrDA).

Локальные шины Порты ввода/вывода, использующиеся для подключения низкоскоростных периферийных устройств, обладают следующими интерфейсами:

Слайд 24

Оперативная память

Или сокращенно «ОЗУ», что означает «оперативное запоминающее устройство». ОЗУ— энергозависимая память компьютера отвечающая

за временное хранение информации и команды, необходимые ЦП для выполнения операций. Основополагающей характеристикой ОЗУ является её частота (тактовая). Кроме того, важным показателем также является поколение, к которому принадлежит оперативная память.

Оперативная память Или сокращенно «ОЗУ», что означает «оперативное запоминающее устройство». ОЗУ— энергозависимая память

Слайд 25

Оперативная память

Сегодня в составе настольных и портативных ПК в основном установлена память стандарта:
«DIMM»

— 2-хсторонний модуль памяти;
DDR – динамическая синхронная память с удвоенной скоростью передачи данных и свободным доступом, подразделяется на 3 различные поколения.
Что касается DDR-памяти, то номер поколения отображается в названии, при этом память 1-го поколения считается устаревшей, она встречается в компьютерах 5-6 летней давности, а ОЗУ«DDR 2-го поколения» сейчас активно замещается памятью «DDR 3-го поколения».
DDR 4 (SDRAM) – вышла в 2014 году.

Оперативная память Сегодня в составе настольных и портативных ПК в основном установлена память

Слайд 26

Жесткий диск

Представлен «HDD» (жесткий диск или винчестер, ЗУ) – устройство, отвечающее за хранение

информации, которое базируется на принципах магнитной записи. Именно благодаря этой составляющей в ПК размещается весь контент, начиная с операционной системы, заканчивая пользовательскими файлами.
Ключевыми характеристиками этого устройства являются:
Интерфейс (англ. interface) — техническое средство взаимодействия 2-х разнородных устройств, что в случае с жёсткими дисками является совокупностью линий связи, сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии (контроллеры интерфейсов), и правил (протокола) обмена. Современные серийно выпускаемые внутренние жёсткие диски могут использовать интерфейсы ATA (он же IDE и PATA), SATA, eSATA, SCSI, SAS, FireWire, SDIO и Fibre Channel.

Жесткий диск Представлен «HDD» (жесткий диск или винчестер, ЗУ) – устройство, отвечающее за

Слайд 27

Характеристики жесткого диска

Ёмкость (англ. capacity) — количество данных, которые могут храниться накопителем. С

момента создания первых жёстких дисков в результате непрерывного совершенствования технологии записи данных их максимально возможная ёмкость непрерывно увеличивается. Ёмкость современных жёстких дисков (с форм-фактором 3,5 дюйма) на сентябрь 2011 года достигает 4000 Гб (4 терабайт) и близится к 5 Тб
Физический размер (форм-фактор; англ. dimension) — почти все накопители 2001—2008 годов для персональных компьютеров и серверов имеют ширину либо 3,5, либо 2,5 дюйма — под размер стандартных креплений для них соответственно в настольных компьютерах и ноутбуках. Также получили распространение форматы 1,8, 1,3, 1 и 0,85 дюйма. Прекращено производство накопителей в форм-факторах 8 и 5,25 дюймов.
Время произвольного доступа (англ. random access time) — среднее время, за которое винчестер выполняет операцию позиционирования головки чтения/записи на произвольный участок магнитного диска.
Скорость вращения шпинделя (англ. spindle speed) — количество оборотов шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и средняя скорость передачи данных.

Характеристики жесткого диска Ёмкость (англ. capacity) — количество данных, которые могут храниться накопителем.

Слайд 28

Характеристики жесткого диска

Количество операций ввода-вывода в секунду (англ. IOPS) — у современных дисков

это около 50 оп./с при произвольном доступе к накопителю и около 100 оп./сек при последовательном доступе.
Потребление энергии — важный фактор для мобильных устройств.
Сопротивляемость ударам (англ. G-shock rating) — сопротивляемость накопителя резким скачкам давления или ударам, измеряется в единицах допустимой перегрузки во включённом и выключенном состоянии.
Скорость передачи данных (англ. Transfer Rate) при последовательном доступе:
внутренняя зона диска: от 44,2 до 74,5 Мб/с;[когда?]
внешняя зона диска: от 60,0 до 111,4 Мб/с.[когда?]
Объём буфера — буфером называется промежуточная память, предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/записи и передачи по интерфейсу. В современных дисках он обычно варьируется от 8 до 128 Мб.
Рассказывая о подсистеме хранения ПК, нельзя не отметить SSD (твердотельные накопители), на базе флеш памяти, которые в разы быстрее винчестеров, но и стоят дороже.

Характеристики жесткого диска Количество операций ввода-вывода в секунду (англ. IOPS) — у современных

Слайд 29

Контроллеры

Устройства, осуществляющие взаимодействие ЦП с другими электронными устройствами ПК, называются контроллерами.
Виды контроллеров:
Интегрированные (контроллеры

клавиатуры, мыши и пр.)
Не интегрированные (видеокарта, сетевая карта, аудиокарта)

Контроллеры Устройства, осуществляющие взаимодействие ЦП с другими электронными устройствами ПК, называются контроллерами. Виды

Слайд 30

Видеокарта

Видеокарта, которая может называться «графической платой», «видеоадаптером», «графическим адаптером», «графическая картой» – устройство,

которое отвечает за процесс формирования графического образа на устройстве вывода информации — мониторе.
Современная видеокарта, может быть, как интегрированной (встроенной) в материнскую плату ПК, так и быть самостоятельной платой расширения, устанавливаемой в разъём стандарта PCI, PCI-Express, VLB, ISA, EISA, MCA на системной плате.

Видеокарта Видеокарта, которая может называться «графической платой», «видеоадаптером», «графическим адаптером», «графическая картой» –

Слайд 31

Видеокарта

Если говорить о встроенных адаптерах, то зачастую они, используются в экономных системах, ориентированных

на работу с офисными приложениями. Последнее время практически все интегрированные решения позволяют наслаждаться просмотром видеоматериалов высокой четкости и трехмерной графики начального уровня, но при этом, их возможности невозможно сравнить с возможностями, которыми наделены графические ускорители, производящиеся, как самостоятельные платформы. Самостоятельная видеокарта – по сути, ещё один компьютер в компьютере, ведь самостоятельный видеоадаптер в своём составе имеет собственный графический чип (GPU), а порой и больше, память (GDDR), систему питания, систему охлаждения, цифроаналоговый преобразователь и видеоконтроллер. Для графической карты главными характеристиками является - частота (тактовая) видеопроцессора и частота видеопамяти, объём и ширина шины видеопамяти. В составе видеокарты всегда имеется несколько выходов, сегодня наиболее популярными является «VGA» — аналоговый интерфейс, а также цифровые разъёмы стандарта «HDMI» или (miniHDMI), «DVI» и DisplayPort (miniDP).

Видеокарта Если говорить о встроенных адаптерах, то зачастую они, используются в экономных системах,

Слайд 32

Кулер

Ку́лер (англ. cooler — охладитель) — в применении к компьютерной тематике — название

системы воздушного охлаждения — совокупности вентилятора и радиатора, устанавливаемых на электронные компоненты компьютера с повышенным тепловыделением (обычно более 5 Вт): центральный процессор, графический процессор, микросхемы чипсета, блок питания.

Кулер Ку́лер (англ. cooler — охладитель) — в применении к компьютерной тематике —

Имя файла: Устройство-ЭВМ.pptx
Количество просмотров: 17
Количество скачиваний: 0