Слайд 2
Функциональная схема компьютера
В 1946 году Джон фон Нейман
предложил функциональную схему ЭВМ, принцип которой используется и в
современных компьютерах.
Слайд 3
Функциональная схема компьютера Джона фон Неймана
Слайд 4
Магистрально-модульный принцип строения компьютера
Процессор
Оперативная память
Устройства ввода
Долговременная память
Устройства вывода
Шина
данных (8, 16, 32, 64 бита)
Шина адреса (16, 20,
24, 32, 36, 64 бита)
Шина управления
Магистраль
Сетевые устройства
Слайд 5
Шина данных
Предназначена для передачи данных от одного устройства
другому.
Разрядность шины определяется разрядностью процессора (количество двоичных разрядов, обрабатываемых
за один такт).
Разрядностью процессора называется количество бит в обрабатываемых им числах, записанных в двоичной системе счисления. Эта техническая характеристика процессора является одной из самых важных, потому что определяет его быстродействие.
Слайд 6
Шина адреса
Шина адреса предназначена для передачи по ней адреса
того устройства или той ячейки памяти, к которым обращается
процессор. Адрес на нее выдает всегда только процессор.
Разрядность шины адреса (i) определяет объём оперативной памяти (N).
N = 2i
Шина адреса (16, 20, 24, 32, 36, 64 бита)
Процессор
Оперативная память
Слайд 7
Шина управления
Предназначена для передачи сигналов, определяющих характер обмена
информацией.
Сигналы управления определяют операцию для выполнения (считывание, запись).
Шина управления
Слайд 8
Пропускная способность
Быстродействие устройства зависит от тактовой частоты тактового
генератора и разрядности.
Пропускная способность шины = Разрядность шины ×
Частота шины
Слайд 9
Процессор - «мозг» компьютера.
Выполняет все арифметико-логические действия,
руководит совместной работой всех устройств компьютера, преобразует электрические импульсы
и пересылает их по линиям связи с одних устройств на другие.
Слайд 10
Характеристики процессора:
Тактовая частота – определяет быстродействие компьютера. Такт
– промежуток времени между началами подачи двух последовательных импульсов.
Разрядность
– определяет количество двоичных разрядов, которые могут передаваться или обрабатываться процессором одновременно.
Производительность – определяется в процессе тестирования, по скорости выполнения процессором определенных операций в какой-либо программной среде. Зависит от частоты процессора и его разрядности. Не вычисляемая величина.
Слайд 11
Память – служит для хранения информации
ОЗУ – оперативное
запоминающее устройство.
Предназначена для хранения информации в момент ее непосредственной
обработки.
После выключения компьютера вся информация из ОЗУ удаляется.
Слайд 12
ПЗУ – постоянное запоминающее устройство.
Содержит в основном инструкции
по запуску компьютера. Информацию в ПЗУ нельзя изменить.
Слайд 13
Системная плата
Предназначена для интеграции процессора с остальными устройствами
компьютера.
Слайд 14
Логическая схема системной платы
Слайд 15
Северный и южный мосты
Северный мост включает в себя
контроллер оперативной памяти и видеопамяти
Южный мост содержит контроллеры периферийных
устройств
Слайд 17
Частота процессора
Северный мост обеспечивает обмен данными между процессором,
оперативной памятью и видеопамятью.
Частота процессора в несколько раз больше,
чем базовая частота магистрали (шиной FSB от англ. FrontSide Bus)
Например,
если
частота шины FSB – 266МГц,
коэффициент умножения частоты – 14,
то
частота процессора – 266МГц×14 ≈ 3,7 ГГц
Слайд 18
Шина памяти
Обмен данными между процессором и оперативной памятью
производится по шине памяти, частота которой может быть меньше,
чем частота шины процессора.
Например,
если
частота шины памяти = 533 МГц (ОЗУ получает данные в 2 раза реже процессора)
разрядность шины = 64 бита
тогда
пропускная способность шины памяти = 64 бит × 533МГц ≈ 2Гбайт/с
Слайд 19
Шины AGP и PCI Express
Шина AGP – ускоренный
графический порт (используется для подключения видеокарты к северному порту).
Шина
PCI Express – ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств.
Монитор подключается к видеокарте через аналоговый разъём VGA или через цифровой видеоинтерфейс DVI
Слайд 20
Шина PCI
Шина PCI – шина взаимодействия периферийных устройств.
Обеспечивает
обмен информации с контроллерами периферийных устройств, которые устанавливаются в
слоты расширения системной платы.
Наиболее часто эта шина используется для установки устройств доступа к:
локальной сети (сетевая карта);
глобальной сети Интернет (встроенный модем);
беспроводной сети (сетевой адаптер Wi-Fi).
Слайд 21
Шина IEEE 1394
Шина IEEE 1394 (другие названия Fire
Wire, i-Link) – высокоскоростная шина, предназначенная для обмена цифровой
информации между компьютером и цифровыми устройствами (цифровыми видеокартами, DVD-плеерами) без потери качества изображения и звука.
Слайд 22
Шина ATA
Шина АТА используется для подключения устройств внешней
памяти к южному мосту.
Ранее использовалась параллельная шина PATA (133
Мбайт/с)
Сейчас используется последовательная шина SATA (300 Мбайт/с)
Слайд 23
Шина USB
Шина USB – последовательная шина, используется для
подключения периферийных устройств (60 Мбайт/с).
Слайд 24
Клавиатура и мышь
Клавиатура и мышь подключаются с помощью
порта PS/2 или шины USB, в том числе с
помощью беспроводного адаптера.
Слайд 25
Звук
Звуковая плата подключается к шине PCI.