СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация: "Архитектура ПК".

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

В данной презентации описываются информационные процессы ПК.

Просмотр содержимого документа
«Презентация: "Архитектура ПК".»

Архитектура ПК Выполнила: Трошина Ксения Ученица 10 класса

Архитектура ПК

Выполнила: Трошина Ксения

Ученица 10 класса

Архитектура ПК Под архитектурой компьютера будем понимать функциональную организацию компьютера, т.е. описание устройств, принципы их работы, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативной памяти и внешних устройств.

Архитектура ПК

  • Под архитектурой компьютера будем понимать функциональную организацию компьютера, т.е. описание устройств, принципы их работы, информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативной памяти и внешних устройств.
Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их  совместимость с точки зрения  пользователя.

Общность архитектуры разных компьютеров

обеспечивает их

совместимость

с точки зрения

пользователя.

КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ФОН НЕЙМАНА Несмотря на разнообразие существующих в настоящее время ЭВМ, в основу их построения и работы заложены общие функциональные принципы, которые впервые были сформулированы американским математиком Джоном фон Нейманом и представлены им еще в 1945 году в

КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ФОН НЕЙМАНА

  • Несмотря на разнообразие существующих в настоящее время ЭВМ, в основу их построения и работы заложены общие функциональные принципы, которые впервые были сформулированы американским математиком Джоном фон Нейманом и представлены им еще в 1945 году в "Предварительном докладе о машине EDVAC"
1. Принцип общего устройства Для того, чтобы устройство было универсальным средством обработки информации, оно должно состоять из следующих частей:  - арифметико-логического устройства (АЛУ)  - устройства управления (УУ)  - оперативной памяти (ОП)  - устройств ввода-вывода (УВВ).  А также быть электронным, а не механическим, и работать в двоичной системе счисления.

1. Принцип общего устройства

  • Для того, чтобы устройство было универсальным средством обработки информации, оно должно состоять из следующих частей: - арифметико-логического устройства (АЛУ) - устройства управления (УУ) - оперативной памяти (ОП) - устройств ввода-вывода (УВВ). А также быть электронным, а не механическим, и работать в двоичной системе счисления.
2. Принцип произвольного доступа к основной памяти Память - это совокупность ячеек с адресами, где хранится информация, закодированная двоичными числами. И каждому устройству в любой момент доступна любая ячейка основной памяти

2. Принцип произвольного доступа к основной памяти

  • Память - это совокупность ячеек с адресами, где хранится информация, закодированная двоичными числами. И каждому устройству в любой момент доступна любая ячейка основной памяти
3. Принцип хранимой программы Каждая команда кодируется в двоичном коде в виде последовательности 0 и 1, и может быть помещена в память компьютера. Таким образом, программа, представляющая собой набор команд, хранится в памяти вместе с данными.

3. Принцип хранимой программы

  • Каждая команда кодируется в двоичном коде в виде последовательности 0 и 1, и может быть помещена в память компьютера. Таким образом, программа, представляющая собой набор команд, хранится в памяти вместе с данными.
4. Принцип программного управления ЭВМ может выполнять последовательность команд, находящуюся в памяти машины, без участия человека, т.е. автоматически.

4. Принцип программного управления

  • ЭВМ может выполнять последовательность команд, находящуюся в памяти машины, без участия человека, т.е. автоматически.
ПРОЦЕССОР Та часть процессора, которая выполняет команды, называется  арифметико-логическим устройством (АЛУ),  а другая его часть, выполняющая функции управления устройствами, называется устройством управления (УУ). Обычно эти два устройства выделяются чисто условно, конструктивно они не разделены.  В составе процессора находится еще несколько устройств, называемых регистрами.

ПРОЦЕССОР

  • Та часть процессора, которая выполняет команды, называется арифметико-логическим устройством (АЛУ), а другая его часть, выполняющая функции управления устройствами, называется устройством управления (УУ). Обычно эти два устройства выделяются чисто условно, конструктивно они не разделены. В составе процессора находится еще несколько устройств, называемых регистрами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОРА Микропроцессоры различаются рядом важных характеристик: тактовой частотой обработки информации; разрядностью. тактовой частотой обработки информации; разрядностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОРА

Микропроцессоры различаются рядом важных характеристик:

  • тактовой частотой обработки информации; разрядностью.
  • тактовой частотой обработки информации;
  • разрядностью.
Тактовая частота Тактом называют интервал времени между двумя последовательными импульсами электрического тока. Эти импульсы вырабатывает тактовый генератор частоты, расположенный на системной плате. Тактовая частота – это количество тактов в секунду и измеряется в мегагерцах(1МГц= 1 млн тактов/сек).

Тактовая частота

  • Тактом называют интервал времени между двумя последовательными импульсами электрического тока.
  • Эти импульсы вырабатывает тактовый генератор частоты, расположенный на системной плате.
  • Тактовая частота – это количество тактов в секунду и измеряется в мегагерцах(1МГц= 1 млн тактов/сек).
Разрядность процессора Разрядность процессора - это число битов, обрабатываемых процессором одновременно. Процессор может быть 8-, 16-, 32- и 64-разрядным. Вместе с  быстродействием разрядность характеризует объем информации, перерабатываемый процессором компьютера за единицу времени.

Разрядность процессора

  • Разрядность процессора - это число битов, обрабатываемых процессором одновременно. Процессор может быть 8-, 16-, 32- и 64-разрядным.
  • Вместе с быстродействием разрядность характеризует объем информации, перерабатываемый процессором компьютера за единицу времени.
Устройство памяти Память компьютера построена из двоичных запоминающих элементов -  битов, объединенных в группы по 8 битов, которые называются байтами .   (Единицы измерения памяти совпадают с единицами измерения информации).  Все байты пронумерованы . Номер байта называется его адресом .

Устройство памяти

  • Память компьютера построена из двоичных запоминающих элементов - битов, объединенных в группы по 8 битов, которые называются байтами . (Единицы измерения памяти совпадают с единицами измерения информации). Все байты пронумерованы . Номер байта называется его адресом .
Устройства памяти Широко используются и более крупные производные единицы объема памяти: Килобайт, Мегабайт, Гигабайт, а также, в последнее время, Терабайт и Петабайт. Различают два основных вида памяти - внутреннюю и внешнюю

Устройства памяти

  • Широко используются и более крупные производные единицы объема памяти: Килобайт, Мегабайт, Гигабайт, а также, в последнее время, Терабайт и Петабайт.
  • Различают два основных вида памяти - внутреннюю и внешнюю
Внутренняя память Основная память (внутренняя) располагается внутри системного блока. Она является обязательной составной частью любого компьютера, реализуется в виде электронных микросхем и в персональных компьютерах располагается на материнской плате. Внутренняя память состоит из постоянной и оперативной.

Внутренняя память

  • Основная память (внутренняя) располагается внутри системного блока. Она является обязательной составной частью любого компьютера, реализуется в виде электронных микросхем и в персональных компьютерах располагается на материнской плате.
  • Внутренняя память состоит из постоянной и оперативной.
Оперативная память Оперативная память (ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память с произвольным доступом) — это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами.

Оперативная память

  • Оперативная память (ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память с произвольным доступом) — это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами.
Оперативная память Оперативная память используется только для временного хранения данных и программ, так как, когда машина выключается, все, что находилось в ОЗУ, пропадает. Доступ к элементам оперативной памяти прямой — это означает, что каждый байт памяти имеет свой индивидуальный адрес. Объем ОЗУ обычно составляет от 32 до 2 Гбайт.

Оперативная память

  • Оперативная память используется только для временного хранения данных и программ, так как, когда машина выключается, все, что находилось в ОЗУ, пропадает. Доступ к элементам оперативной памяти прямой — это означает, что каждый байт памяти имеет свой индивидуальный адрес.
  • Объем ОЗУ обычно составляет от 32 до 2 Гбайт.
Оперативная память Модули памяти характеризуются такими параметрами, как объем —(16, 32, 64, 128, 256 или 512 Мбайт), число микросхем, паспортная частота (100 или 133 МГц), время доступа к данным (6 или 7 наносекунд) и число контактов (72, 168 или 184).   

Оперативная память

  • Модули памяти характеризуются такими параметрами, как объем —(16, 32, 64, 128, 256 или 512 Мбайт), число микросхем, паспортная частота (100 или 133 МГц), время доступа к данным (6 или 7 наносекунд) и число контактов (72, 168 или 184).  
Кэш-память  Кэш (англ. cache), или сверхоперативная память — очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.

Кэш-память

  • Кэш (англ. cache), или сверхоперативная память — очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.
Постоянная память ПЗУ (англ. ROM, Read Only Memory — память только для чтения) — энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом

Постоянная память

  • ПЗУ (англ. ROM, Read Only Memory — память только для чтения) — энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом "зашивается" в устройстве при его изготовлении для постоянного хранения. Из ПЗУ можно только читать.
Постоянная память Прежде всего в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.

Постоянная память

  • Прежде всего в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.
Постоянная память К постоянному ЗУ относится и CMOS RAM — память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы.  Содержимое CMOS изменяется специальной программой Setup, находящейся в BIOS (англ. Setup — устанавливать) .

Постоянная память

  • К постоянному ЗУ относится и CMOS RAM — память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Используется для хранения информации о конфигурации и составе оборудования компьютера, а также о режимах его работы. Содержимое CMOS изменяется специальной программой Setup, находящейся в BIOS (англ. Setup — устанавливать) .
Постоянная память Flash Memory — энергонезависимая память, допускающая многократ-ную перезапись своего содержимо-го с дискеты. Ее важнейшая микросхема — BIOS (базовая система ввода-вывода) — совокуп-ность программ, предназначенных для автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера и загрузки операцион-ной системы в оперативную память.

Постоянная память

  • Flash Memory — энергонезависимая память, допускающая многократ-ную перезапись своего содержимо-го с дискеты. Ее важнейшая микросхема — BIOS (базовая система ввода-вывода) — совокуп-ность программ, предназначенных для автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера и загрузки операцион-ной системы в оперативную память.
Видеопамять  VRAM — разновидность оперативного ЗУ, в котором хранятся закодированные изображения. Это ЗУ организовано так, что его содержимое доступно сразу двум устройствам — процессору и дисплею. Поэтому изображение на экране меняется одновременно с обновлением видеоданных в памяти.

Видеопамять

  • VRAM — разновидность оперативного ЗУ, в котором хранятся закодированные изображения. Это ЗУ организовано так, что его содержимое доступно сразу двум устройствам — процессору и дисплею. Поэтому изображение на экране меняется одновременно с обновлением видеоданных в памяти.
Функциональная схема ПК Внутренняя память Процессор МАГИСТРАЛЬ Устройства ввода: Внешняя память: Устройства вывода: Устройства приема/  передачи: Клавиатура  Мышь  Микрофон  Сканер  Цифровая камера  Джойстик НГМД  НЖМД  CD-ROM  DVD-ROM Монитор  Принтер  Акустические колонки  Плоттер Сетевая плата  Модем

Функциональная схема ПК

Внутренняя память

Процессор

МАГИСТРАЛЬ

Устройства ввода:

Внешняя память:

Устройства вывода:

Устройства приема/ передачи:

Клавиатура Мышь Микрофон Сканер Цифровая камера Джойстик

НГМД НЖМД CD-ROM DVD-ROM

Монитор Принтер Акустические колонки Плоттер

Сетевая плата Модем

Внешняя память Все, что накапливается за многолетнюю работу на компьютере (программы, данные, графика, документы и др.), хранится именно во внешней памяти. При отключении питания компьютера внешняя память, в отличие от оперативной, сохраняет помещенную в нее информацию сколь угодно долго.

Внешняя память

  • Все, что накапливается за многолетнюю работу на компьютере (программы, данные, графика, документы и др.), хранится именно во внешней памяти. При отключении питания компьютера внешняя память, в отличие от оперативной, сохраняет помещенную в нее информацию сколь угодно долго.
Внешняя память Обмениваться информацией непосредственно с процессором ВЗУ не могут. Если возникает необходимость использования, то на время обработки нужная информация загружается в оперативную память, которая обменивается ею непосредственно с процессором. Из оперативной памяти информация для хранения снова записывается в ВЗУ.

Внешняя память

  • Обмениваться информацией непосредственно с процессором ВЗУ не могут. Если возникает необходимость использования, то на время обработки нужная информация загружается в оперативную память, которая обменивается ею непосредственно с процессором. Из оперативной памяти информация для хранения снова записывается в ВЗУ.
Внешняя память Внешняя память по сравнению с оперативной работает на несколько порядков медленнее, так как представляет собой не электронные, а электромеханические устройства.

Внешняя память

  • Внешняя память по сравнению с оперативной работает на несколько порядков медленнее, так как представляет собой не электронные, а электромеханические устройства.
Внешняя память В зависимости от технологии записи, хранения и воспроизведения инфор-мации устройства внешней памяти бывают магнитные, оптические и смешанные - магнитно-оптические. По способу доступа к информации устройства внешней памяти делят на устройства прямого доступа (дисковые) и устройства последова-тельного доступа (ленточные) .

Внешняя память

  • В зависимости от технологии записи, хранения и воспроизведения инфор-мации устройства внешней памяти бывают магнитные, оптические и смешанные - магнитно-оптические. По способу доступа к информации устройства внешней памяти делят на устройства прямого доступа (дисковые) и устройства последова-тельного доступа (ленточные) .
Внешняя память Для работы с внешней памятью необходимо наличие накопителя (устройства, обеспечивающего запись и считывание информации) и носителя (устройства хранения информации).

Внешняя память

  • Для работы с внешней памятью необходимо наличие накопителя (устройства, обеспечивающего запись и считывание информации) и носителя (устройства хранения информации).
Основные  характеристики  ВЗУ : Вид носителя Информационнная ёмкость дискета Скорость обмена 1,44 Мбайта винчестер от 10 Гбайт до 100 Гбайт 250, 300 и 500 Кб CD-ROM до 60 Мбайт/сек 650 Мбайт до 7,5 Мбайт/сек

Основные характеристики ВЗУ :

Вид носителя

Информационнная ёмкость

дискета

Скорость обмена

1,44 Мбайта

винчестер

от 10 Гбайт до 100 Гбайт

250, 300 и 500 Кб

CD-ROM

до 60 Мбайт/сек

650 Мбайт

до 7,5 Мбайт/сек

Винчестер (НЖМД)

Винчестер (НЖМД)

Дисковод

Дисковод

CD-ROM

CD-ROM


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!