ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, OSTRAVA ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (studijní text) Počítače třídy PC Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah 1 Úvod - předmluva K počátkům historie počítačů Charles Babbage Konrad Zuse Vývoj za II. sv. války Harvard Mark I Von Neumann a EDVAC ENIAC EDSAC UNIVAC Počátky výpočetní techniky u nás Von Neumannova a Harvard architektura počítače Popis von Neumannovy architektury Popis Harvard architektury Otázky k probrané kapitole Základní deska Rozložení prvků na desce Zapojení základní desky Informace o základní desce Programy pro zjišťování informací Otázky k probrané kapitole Mikroprocesory Úvod k problematice mikroprocesorů Terminologie procesorů Architektury procesorů Mikroarchitektury procesorů Vlastnosti mikroprocesorů Instrukční sada Systém přerušení Paměť Cache Tepelná ochrana Napájecí napětí Chlazení mikroprocesorů Vnitřní a vnější frekvence Execute Disable Počet jader procesorů Procesory Core řady Intel A co dál? 32 nm technologie Procesory AMD Typy patic procesorů Instalace procesoru Instalace procesoru Intel Instalace procesoru firmy AMD Technologie výroby Komunikace mikroprocesoru s okolím Sběrnice Systémová sběrnice Uspořádání Intel Uspořádání AMD K Periferní (rozšiřující) sběrnice Sběrnice ISA Sběrnice PCI Sběrnice PCI express Informace o chipsetu Identifikace procesorů A ještě k tématu Otázky k probrané kapitole Úvod do problematiky operační paměti RWM RAM pamětí Úvod do problematiky operačních pamětí / 213

3 8.1.1 Účel operační paměti Struktura a funkce paměti Technické parametry DRAM pamětí Instalace a konfigurace paměťového modulu Otázky k probrané kapitole Paměti RAM (praktické cvičení) Hardwarová instalace paměťového modulu Softwarová diagnostika paměti RAM Testování paměťových modulů Vyhodnocení vlastností paměťových modulů Otázky k probrané kapitole Grafické adaptéry Úvod do problematiky grafických adaptérů Účel grafického adaptéru Struktura a funkce grafického adaptéru Technické parametry grafických adaptérů Instalace a konfigurace grafického adaptéru Otázky k probrané kapitole Pevné disky Úvod do problematiky pevných disků Význam pevných disků Fyzická struktura disků Logická struktura disků RAID Instalace a konfigurace disku Otázky k probrané kapitole Pevný disk (praktické cvičení) Hardwarová instalace pevného disku a nastavení BIOS Příprava logické struktury rozdělení a formátování disků Testování disků Vyhodnocení vlastností pevného disku Otázky k probrané kapitole Síťové adaptéry Úvod k síťovým kartám Vzdálené bootování Duplexní provoz MAC adresa Co se nachází na síťové kartě Integrované komponenty základních desek-síťové karty Instalace ovladače Informace o síťové kartě Otázky k probrané kapitole Zvukové adaptéry Úvod do problematiky zvuku Záznam analogového zvuku Co se nachází na zvukové kartě Zvukový procesor řadič zvuku Kodeky Příklady některých komerčních kodeků Operační zesilovače a výstupní obvody Komprese zvuku Formáty ztrátové komprese Formáty bezeztrátové komprese Zvukové karty používané v současných počítačích Audio Codec AC Zvuk HD Zvukové karty s X-Fi Software pro ovládání zvuku API S/PDIF / 213

4 Konfigurace vícekanálového zvuku Instalace zvukové karty Otázky k probrané kapitole Napájecí zdroje Umístění napájecího zdroje Základní rozdělení, blokové schéma Napětí a konektory Chlazení zdroje Spotřeba komponent Otázky k probrané kapitole BIOS Základní informace Funkce BIOS a jeho vrstvy Start systému Setup Paměť CMOS Chybová hlášení Otázky k probrané kapitole Zobrazovací jednotky Účel zobrazovací jednotky Základní dělení zobrazovacích jednotek Struktura a funkce zobrazovacích jednotek Principy technologií použitých ke konstrukci displejů zobrazovacích jednotek Princip CRT zobrazovacích zařízení Princip LCD zobrazovacích zařízení Princip plazmových zobrazovacích zařízení Podrobnější popis funkce vybraných zobrazovacích jednotek LCD Plazmové panely PALCD OLED Technické parametry vybraných zobrazovacích jednotek Samsung 20" SM 2043WM HP 20" L2045w Závěr LCD SAMSUNG PS 42 C 96 HD ECG 42 PHD Závěr Plazma Instalace a nastavení zobrazovací jednotky Instalace zobrazovací jednotky Nastavení zobrazovací jednotky Otázky k probrané kapitole Počítačové skříně Úvod Rozdělení skříní Otázky k probrané kapitole Záložní zdroje UPS Základní problémy s napájením Jak se ochránit před poruchami v elektrické síti Jednotky UPS Základní typy UPS Technické parametry zdrojů UPS Otázky k probrané kapitole Virtualizace PC Úvod do virtualizace PC VMware workstation Vytvoření virtuálního operačního systému Virtual PC Vytvoření virtuálního počítače s Microsoft Virtual PC Některé další produkty pro virtualizaci / 213

5 Otázky k probrané kapitole Souhrn vybraných cvičení Praktické cvičení realizace strukturované kabeláže Sestavení PC, instalace operačního systému, testovací programy Hardwarová instalace grafického adaptéru Zvuková karta praktické cvičení Vytvoření malé sítě s operačním systémem Windows Základní instalace OS Windows server OS Windows 2003-povýšení PC do role řadiče domény Instalace XAMPP Vytvoření bezdrátové sítě Wi-Fi Příloha Literatura / 213

6 1 Úvod - předmluva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost umožňuje rozvíjet vzdělanostní společnost za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení do komplexního systému celoživotního učení. Řešitelem projektu je společnost RPiC-VIP Ostrava, s. r. o., a dále v pozici partnera 14 odborných středních škol z Moravskoslezského kraje. Mezi partnery patří i Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava. Hlavním cílem, který si řešitel s partnery ze středních škol stanovili, je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně motivace žáků k technickému vzdělávání. Projekt je sestaven z několika základních pilířů, mezi které patří i tvorba nových studijních materiálů. Vážený čtenáři, studijní text, který se Vám dostal do rukou, je výstupem projektu Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje. Partneři projektu se zavázali vytvořit celkem 28 nových studijních materiálů, které budou implementovány do procesu vzdělávání. V rámci citovaného projektu jsou autory vytvořeny a předloženy studijní opory, které jsou určeny všem studentům, zejména však studentům třetích a čtvrtých ročníků předmětu Elektronické počítače a jsou koncipovány jako materiál pro teoretické hodiny. Druhý díl opory je určen hodinám cvičení a praxe. Poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli na tvorbě studijního materiálu, oponentuře obsahu i jazykové korekci, zejména však Ing. Janu Hořínkovi, Ing. Ladislavu Škapovi a Ing. Janu Patschkovi. Ing. Josef Lukosz koordinátor projektu na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Ostrava Ostrava prosinec / 213

7 2 K počátkům historie počítačů 2.1 Charles Babbage Za tvůrce prvního počítače je všeobecně pokládán anglický matematik Charles Babbage. V roce 1822 sestrojil diferenciální stroj pro výpočet hodnot kvadratických polynomů; později návrh rozšířil až na výpočet polynomů 10. stupně, ale pro technické problémy nebyl diferenciální stroj nikdy dokončen. V roce 1834 Babbage navrhl programově řízený mechanický číslicový počítač, který nazval analytický stroj. Jeho koncepce již v podstatě odpovídala běžným počítačům měl aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu. Program však nebyl uložen v paměti, ale čten zvláštním snímačem. Přestože nebyl nikdy plně realizován, předběhl tehdejší dobu nejméně o 100 let a je považován za první univerzální počítač. 2.2 Konrad Zuse Ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století vzniklo v dílně německého leteckého inženýra Konrada Zuse postupně několik počítačů. Nesly označení Z1 (1938, mechanický na horním obrázku spolu se svým konstruktérem), Z2 (1939, reléově-mechanický), Z3 (1941, reléový spodní obrázek) a Z4 (1944, reléově-mechanický). Stroj Z3 byl prvním funkčním reléovým volně programovatelným počítačem vůbec. 7 / 213

8 2.3 Vývoj za II. sv. války Také počítačům začaly vlády na počátku druhé světové války věnovat nebývalou pozornost. Zvýšená podpora vývoje výpočetní techniky a jejího potenciálního využití podstatným způsobem urychlila technický pokrok. Závod s časem o co nejlepší a nejvšestrannější počítač se odehrával nejenom ve Spojených státech a ve Velké Británii, ale samozřejmě i v nacistickém Německu. Zvláštní skupinou výpočetních systémů té doby byly šifrovací a dešifrovací stroje, které si vynutily válečné okolnosti. 2.4 Harvard Mark I V roce 1943 byl ve vývojových laboratořích IBM dokončen pod vedením Howarda Aikena elektromechanický počítač Mark I. Svým návrhem sice zaostával i za Babbageovým analytickým strojem, nicméně byl sestrojen a fungoval. Za rok byl darován Harvardské univerzitě (odtud jeho jiné označení Harvard Mark I). A jak vypadal a co uměl? Byl dlouhý téměř šestnáct metrů, vážil 5t a celkem obsahoval na tři čtvrtě miliónu součástek a něco málo přes 800 km drátových spojů. Mark I. byl elektronický reléový počítač, to znamená, že používal elektrické impulsy k tomu, aby hýbal s mechanickými částmi. Byl pomalý (tři až pět sekund na početní operaci). Aritmetika pracuje s pevnou desetinnou čárkou, pomocí výměnných desek je možno určovat počet desetinných míst. Příslušenství vstupu a výstupu zahrnuje čtečku a děrovačku děrných štítků, čtečku papírových pásek a několik tiskáren (psacích strojů). Každá ze šedesáti sérií otáčivých přepínačů může být použita jako pevný registr. Mark I. si program načítal z jedné papírové pásky, data potom z papírových pásek, děrných štítků nebo z pevných registrů (nepřipouštěl však podmíněné skoky). Jeho paměť byla založena na využití zbytkového náboje na stínítku CRT po dopadu elektronového paprsku, což je relativně dost nespolehlivé, ale poměrně levné a celistvější než cokoliv předtím. V následujících letech byl Mark I. mírně pozměněn tím, že připouštěl přechod mezi programovými páskami. Realizoval tedy jakýsi druh podmíněného podprogramového volání. Další úprava umožnila přidat podprogramy na výměnných deskách, které byly vyvolatelné z programu na papírové pásce. 2.5 Von Neumann a EDVAC Rok 1945 se stává rokem velkých počítačů" - v červnu maďarsko-americký matematik a chemik John von Neumann navrhl a popsal koncepci prvního počítače s uloženým programem, který byl později postaven pod názvem EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Tím dal základ dnes běžně používanému pojmu počítač s von Neumannovou architekturou". U tohoto přístroje je postup programu, stejně jako data, která mají být zpracována, kódován a uložen do paměti počítače. Program, sestávající ze sledu jednotlivých příkazů, obsahuje podmíněné příkazy, které umožňují zpětná a dopředná rozvětvení. Každý programový příkaz může být strojem změněn jako každý jiný operand. Tímto způsobem práce předstihuje tento stroj všechny dosavadní počítače. 8 / 213

9 2.6 ENIAC A: Napájení zdroje, B: Hlavní oscilátor (100 khz), C, E: Vychylovací obvody pro obrazovku, D: Obvody výběru adresy, F: Monitor zobrazující obsah paměti, G: Ovládací pult, H: Vysoko napěťový zdroj pro obrazovky, I: Generátor pulsů pro jednotlivá dekadická místa, J: Generátor časovacích signálů, K: Přenosný osciloskop, L: 6 paměťových obrazovek, M: Obvody pro regeneraci paměti, N: Odčítačka, P: Výběrové obvody a hradla, Q: Sčítačka, R: Násobička V roce 1945 byl na Elektrotechnické fakultě Pensylvánské univerzity uveden do provozu ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) první (elektronkový) univerzálně programovatelný stroj na zpracování informací (neboli samočinný počítač). Rodištěm stroje ENIAC se stala Moore School of Electrical Engineering, část univerzity of Pennsylvania ve Filadelfii, kde se realizoval tajný projekt Balistických laboratoří americké armády - ty měly v úmyslu postavit počítač využitelný při sestavování dělostřeleckých zaměřovacích tabulek. Již u tohoto projektu se objevily dva základní problémy, se kterými se jeho tvůrci potýkali i později, a to nesplnění časového plánu a pak překročení rozpočtu. ENIAC nebyl hotov ani do konce druhé světové války, přestože měl být nasazen již v jejím průběhu, a původně plánované náklady byly překročeny o 225 %. ENIAC obsahoval elektronek a kolem pěti miliónů pájených spojů, vážil kolem 30 tun a zabíral plochu asi 310 m 2. Jeho spotřeba elektrické energie se pohybovala okolo 140 kw (tolik tehdy potřebovala na své osvětlení značná část Filadelfie). 2.7 EDSAC Během let vznikl na MIT (Massachusetts Technical Institute) postupně Whirlwind, který pro Úřad amerického námořnictva pro výzkum a vynálezy se svým týmem zkonstruoval Jay W. Forrester. V původní podobě (během uvedených let se neustále zdokonaloval) měl elektronek a krystalových diod a zabíral plochu o rozloze 775 m 2. CRT paměť (Cathode Ray Tube Memory) a kapacitě bitových slov spotřebovala každý měsíc elektronky v hodnotě 32 tisíc dolarů. Whirlwind prováděl v průměru půl milionu součtů a padesát tisíc součinů za sekundu. Na jaře 1949 Jay W. Forrester zkonstruoval paměť založenou na principu magnetických jader s drátovou mřížkou pro adresaci jádra v podobě, v jaké byly později tyto paměti běžně používány. V letech tato paměť nahradila u Whirlwidu původní paměť CRT a vyřadila z konkurenčního boje ostatní typy pamětí. 9 / 213

10 2.8 UNIVAC Eckert a Mauchly dokončili v březnu 1951 UNIVAC - první počítač ve Spojených státech, který si mohl kdokoli (kdo na to měl) zakoupit. Ultrasonická paměť měla kapacitu tisíce dvanácticiferných slov a umožňovala provádění součtů či 555 součinů za sekundu. Jako sekundární paměť byly použity magnetické pásky z poniklovaného bronzu o šířce 1,27 cm, které na každých 2,5 cm délky uchovávaly 128 znaků. 2.9 Počátky výpočetní techniky u nás Dnešní uživatelé výpočetní techniky se mohou pousmát nad některými níže prezentovanými obrázky, ale nebýt rozvoje v posledních desítkách let, nesetkávali bychom se s výpočetní technikou na každém kroku: ve škole, v zaměstnání, veřejném životě Počátky výpočetní techniky v bývalém Československu jsou spojeny s pracovištěm, které neslo název Výzkumný ústav matematických strojů. Zde vznikl první československý samočinný počítač (SAPO) i naše další počítače první, druhé i třetí generace. SAPO (samočinný počítač) byl dokončn ve druhé polovině padesátých let jako první reléový počítač nulté generace. Obsahoval celou řadu unikátních prvků, po krátké době havaroval a nevyplatilo se jej opravovat. Dalším úspěšně dokončenčeným počítačem byl EPOS, kdy byly u první verze součástkovou základnou elektronky. Obsahovala také celou řadu unikátních prvků, byl čistě dekadický (12 dekadických číslic na slovo) a multiprogramování bylo řešeno výhradně hardwarovými prostředky, měl důkladné zajistění vůči chybám paměti. 10 / 213

11 Počítač byl po nějaké době přepracován jako EPOS2 na tranzistorovou verzi a byly provedeny rozsáhlé změny v jeho logice a přepracováno programové vybavení. Po dalších modifikacích byl sériově vyráběn pod názvem ZPA600. Přídavná zařízení k EPOS2 tiskárna a snímač děrných štítků (ke svým zařízením byla vyvíjena i přídavná zařízení). K řadě dalších počítačů náleží i analogový počítač MEDA (malý elektronický diferenciální analyzátor), byl vyráběn sériově Další vyvíjené sálové počítače patřily do řady JSEP (jednotná řada elektronických počítačů), byly vyráběny v zemích sdružených v RVHP a do první řady patřil EC 1021, jednalo se o anologii IBM/360, druhou řadu tvořily počítače modelu EC 1025 (analogie IBM/370). Byl standardně dodáván s vlastním operačním systémem DOS3. 11 / 213

12 Ovládací konzole a kabeláž EC 1025, kdy pohled na kabeláž představuje zajímavou kombinaci kabelových svazků a vedených drátů. Ve třetí řadě byl počítač EC 1027, tvořený víceprocesorovými systémem a dodávaný s vlastním operačním systémem. Byla vyvinuta také celá řada minipočítačů, kdy mezi nejznámější patří počítače ADT s převzatým programovým vybavením od Hewlett-Packard. Tyto minipočítače kopírovaly řadu HP Jaký bude další vývoj to lze těžko odhadnout, jelikož není jisté, jakým směrem se budou technologie ve svém zdokonalování ubírat. Možná to budou stroje s umělou inteligencí, kvantové počítače, nebo zcela něco jiného. 12 / 213

13 3 Von Neumannova a Harvard architektura počítače Klíčové pojmy: řídící sběrnice, adresová sběrnice, datová sběrnice, instrukce. 3.1 Popis von Neumannovy architektury K popisu funkce von Neumannova počítače použijeme blokové schéma. Tento princip práce využívají počítače od roku 1952 (z dnešního pohledu se jedná o klasické zapojení a spolupráci prvků počítače). adresová sběrnice mikroprocesor RI DI IR ACC ALU paměť dat paměť programu datová sběrnice Blokové schéma von Neumannovy architektury Legenda: RI ~ registr instrukcí, DI ~ dekodér instrukcí, IR ~ indexové registry, ACC ~ akumulátor, ALU ~ aritmeticko- logická jednotka. Sběrnice umožňují zlevnit a zjednodušit přenos informací v počítači. Adresová sběrnice určuje (adresuje) buňku, se kterou se bude komunikovat (zapisovat nebo číst) prostřednictvím datové sběrnice. čtení instrukce dekódování instrukce Program je vykonáván po částech (dávkách) a jednotlivé instrukce jsou zpracovávány v cyklu. Instrukce jsou prováděny v průběhu několika fází (čtení, dekódování, provedení). Konfigurace systému může být řešena i tak, že paměť programu a dat tvoří jeden celek. Selekci paměti dat a paměti programu lze provést prostřednictvím řídící sběrnice, nebo adresováním. Nutno dodat, že systém obsahuje ještě další sběrnici určenou k řízení vstupně-výstupních portů (její zapojení je prakticky shodné se sběrnicí adresovou a pro dosažení lepší přehlednosti schématu nebyla zakreslena). provedení instrukce Pracovní cyklus počítače 13 / 213

14 3.2 Popis Harvard architektury Výpočetní systémy pracující na principech Harvard architektury se od počítačů s von Neumannovou architekturou liší především možností současné práce s instrukcemi a daty. Rozdělení datové sběrnice umožní v době zpracovávání jedné instrukce čtení instrukce jiné. Tím lze dosáhnout vyšší rychlosti běhu programu a tedy vyššího výpočetního výkonu. U Harvard architektury lze snadno dosáhnout překryvného provádění instrukcí. Využívá se zde princip Pipeline. Instrukce musí být k takovému způsobu zpracování rozděleny na kratší části. Princip činnosti bude objasněn na následujícím příkladu. Předpokládejme, že v µ-procesoru existují tří bloky, které jsou schopny realizovat následující operace: Load ~ zavádění instrukcí, Fetch ~ dekódování instrukcí a Execute ~ provádění instrukcí. Je zřejmé, že takto realizovaný µ-procesor umožňuje současně zpracovávat tři instrukce. Následující schéma znázorňuje dosaženou časovou úsporu. periferní obvody CPU MEM instrukce data periferní obvody CPU MEM instrukce MEM data Sběrnice k přenosu instrukcí a dat ve von Neumann-vě architektuře Sběrnice k přenosu instrukcí a dat v Harvard architektuře 1. ins-ce 2. ins-ce 3. ins-ce 4. ins-ce 5. ins-ce L F E L F E L F E L F E L F E L F E L F E 1. ins-ce 2. ins-ce postupné provádění instrukcí L F E 3. ins-ce L F E 4. ins-ce L F E 5. ins-ce zrychlení vlivem pipeline Zrychlení běhu programu vlivem "Pipeline" čas Otázky k probrané kapitole Popište strukturu von Neumannovy architektury počítače. Uveďte důvody vedoucí k zavedení Harvard architektury počítače. Objasněte funkci Pipeline v mikroprocesoru. 14 / 213

15 4 Základní deska Klíčové pojmy: chipset, procesor, patice, port, pin, jumper, slot. Mainboard tvoří základ (kostru) každého počítače, je to deska plošného spoje, na níž jsou umístěny elektronické obvody, patice procesorů a konektory pro připojení komponent počítače.mimo to zajišťuje stabilitu celého systému. Elektronické obvody podporují mikroprocesor, sběrnice a přes konektory jednotky umístěné mimo základní desku. Základní desky mají standardizované rozměry a jejich výrobou se zabývá množství firem jako např. Asus, Abit, Biostar, Gigabyte, MSI a spousta dalších. Základní deska ovlivňuje : jaký typ procesoru můžeme používat, to v podstatě určuje patice mikroprocesoru, kterou je deska osazena, maximální velikost paměťových modulů, jejich typ, rychlost, typy a počet rozšiřujících slotů, řadiče pevných disků, rozhraní pro připojení periferních zařízení, další integrované díly (síťová karta, zvuková karta, grafická karta atd.). Chipset umístěný na základní desce realizuje většinu těchto významných vlastností desky a zajišťuje veškerou komunikaci mezi všemi komponentami počítače (procesorem, pamětmi, řadičem disku, sloty, porty a přídavnými zařízeními). Mechanicky je deska upevněna přes montážní otvory. Rozmístění dílů na desce ovlivňuje její rozšiřitelnost. Hlavní rozdíly mezi deskami jsou v jejich velikosti, počtu slotů pro rozšíření desky. Standard ATX má konektory vyvedeny přímo na zadní stranu počítače. Zapínání desky je přes dva vodiče krátkým sepnutím, podobně i vypínání a vypínací impuls může přijít i z operačního systému. Standard microatx je zmenšen pro montáž do menších skříní, grafická karta je většinou integrována na desce. S menšími deskami jako např. Mini ITX se u běžných PC nesetkáme. 4.1 Rozložení prvků na desce Pro náš příklad jsme si vybrali základní desku Intel Desktop Board DG33TL. Je nutno si uvědomit, že rozložení prvků na deskách různých výrobců se může lišit. Základní deska je umístěna a uchycena v počítačové skříni dle obrázku. 15 / 213

16 Rozmístění prvků na desce a jejich význam. Description T Main power connector (2 x 12 pin) A PCI bus connector 3 U DDR2 DIMM 0 sockets B Auxiliary chassis fan header (4-pin) V DDR2 DIMM 1 sockets C PCI Express x1 connector 3 W Chassis intrusion header D PCI Express x1 connector 2 X Battery E High Definition Audio Link header Y Front chassis fan header (3-pin) F PCI bus connector 2 Z BIOS configuration jumper block G Front panel audio header AA Alternate front panel power LED header H PCI bus connector 1 BB Front panel header I PCI Express x1 connector 1 CC Serial ATA connectors J Speaker DD IDE connector K PCI Express x16 connector EE High-speed USB 2.0 headers L Back panel connectors FF External SATA (esata) connector M 12 V processor core voltage connector (2 x 2 pin) GG IEEE 1394a header N Back panel CIR transmitter (output) header O Rear chassis fan header (3-pin) P Processor socket Q Processor fan header (4-pin) R Serial header S Front panel CIR receiver (input) header 16 / 213

17 Porty jsou vyvedeny na zadní stranu počítače. Každá základní deska ATX má blok portů pro připojení periferních zařízení. Sériový port V současné době již některé desky nemají tento port vyveden, ale na základní desce může být k dispozici. Port obsahuje 9 pinů, umožňuje přenášení dat rychlostí max.115kb/s, ve Windows jsou pod označením COM1, COM2. Paralelní port Tento port se už také na deskách neobjevuje, má 25pinový konektor, je rychlejší než sériový. Port USB Ten komunikuje sériově s přenosovou rychlostí 1,5Mb/s, 480Mb/s, nebo 12 Mb/s.Umožňuje tzv. řetězení zařízení, můžeme jich připojit až 127, k tomu jsou potřebné rozbočovače. Prostřednictvím USB se připojuje většina zařízení, k dispozici je několik typů konektorů, viz obr. při pohledu zleva: A A dva konektory, využívají se na prodlužování; A B připojování tiskáren; A mini USB, A micro USB pro připojování jiných periférii. IE1394 port Fire Wire využíván pro vysokorychlostní komunikaci s přenosovou rychlostí 100, 200, 400 Mb/s Port PS/2 U desek ATX jsou využívány pro připojení klávesnice a myši, zelený pro myš, fialový pro klávesnici. Konektory zvukové karty A Surround Left and Right, B Center Channel and LFE (Subwoofer), C Side Surround Left and Right/Line, In/Retasking Jack, D Line Out, E Mic In, F S/PDIF Digital Audio Out (Optical). Pozn. Zvukové adaptéry, síťové adaptéry a rozšiřující sloty základní desky tvoří samostatné kapitoly. 17 / 213

18 4.1.1 Zapojení základní desky Zapojení základní desky je zřejmé z obrázku. Zde je zobrazen význam jednotlivých pinů na základní desce pro další propojení. Pin je vývod ze základní desky ve formě krátkého drátu. K propojení dvou nebo více pinů se používá propojka (jumper), pomocí ní se konfigurují některé základní funkce. 4.2 Informace o základní desce Každá základní deska, kterou zakoupíme, má od výrobce v balení instalační CD nebo DVD a sadu datových kabelů pro propojení přídavných zařízení. Pro vlastní montáž je nezbytný manuál, ten je většinou v obsahu instalačního CD nebo DVD s drivery. Doporučuje se důkladné seznámení s těmito důležitými informacemi o desce, osazení zařízení do slotu (procesory, paměti, grafické adaptéry apod.), před montáží desky do case. 18 / 213

19 4.2.1 Programy pro zjišťování informací Výrobce základní desky většinou poskytuje ve svých databázích informace k jednotlivým typům desek, můžeme samozřejmě využít i jiných zdrojů prostřednictvím internetu. Pokud potřebujeme zjistit informace o běžící desce, jsou k dispozici různé testovací programy, např. EVEREST, pro zobrazení konfigurace a diagnostiku počítače. Informace o CPU, základní desce, pevných discích, čipsetech, GPU a dalších prvcích je možno zobrazit a vytisknout v různých formátech. Lze uvést také volně šiřitelnou aplikaci AusLogics System Information, kde jsou přehlednou formou prezentovány informace o konfiguraci hardware i software, k dispozici jsou vizuální diagramy a schémata. základní menu programu, následuje prezentace některých informací o základní desce 4.3 Otázky k probrané kapitole Popište prvky na základní desce a vysvětlete jejich význam. Uveďte postup pro získání základních informací o desce. Objasněte napájení a ovládání základní desky, její zapnutí a vypnutí. Jaké jsou hlavní rozhodovací parametry při výběru vhodné základní desky? 19 / 213

20 5 Mikroprocesory Klíčové pojmy: CPU, ALU, koprocesor, registr, řadič, cache, Cool n Quiet,RISC, CISC, MIPS,EPIC, MMX, SSE, Multicore, HT technology, HyperTransport, instrukční sada, Intel, AMD. 5.1 Úvod k problematice mikroprocesorů Mikroprocesor je mozkem počítače, zpracovává instrukce od programů, kterými je řízen. Je to velice složitý integrovaný obvod s velkou hustotou integrace. Některé instrukce zpracovává sám, k provedení ostatních používá různé komponenty počítače (operační paměť, disky, sběrnice, displej, tiskárny ). Jeho kvalita podstatně ovlivňuje rychlost a výkonnost počítače. V současnosti jsou na trhu s mikroprocesory pro počítače PC dvě nejvýznamnější firmy - Intel a AMD. První mikroprocesor pro IBM vyrobil Intel pod označením 8088, a ten byl pak použit v prvním počítači PC. I jiné firmy vyvíjely mikroprocesory, např. Cyrix, Texas Instruments, AMD. Kromě AMD, ostatní nestačily na konkurenci a rychlost technologického vývoje a byly z trhu postupně vytlačeny. I když mikroprocesor tvoří jednu z hlavních komponent PC, celkový výkon počítače závisí na ostatních součástkách a software, a proto jsou pro výkon PC klíčová tato obecnější kritéria: použitý typ mikroprocesoru, taktovací frekvence mikroprocesoru, základní deska s čipovou sadou, velikost operační paměti, pevný disk (rozhraní, typ, kapacita), grafická karta systému, možnosti nastavení funkcí systému BIOS, použitý operační systém (32/ 64 bitový), používaný aplikační software. Výkonnost procesorů je neustále zvyšována taktovací frekvencí a v současnosti vyššími počty jader. Prudký technologický vývoj je zřejmý i z počtu použitých tranzistorů u vybraných typů (viz níže). mikroprocesor Počty tranzistorů Rok uvedení Intel Intel Intel RO386DX Intel 486DX 1,2 miliony 1989 Intel Pentium 3,2 miliony 1993 Intel Pentium Pro 5 milionů 1995 Intel Pentium II 7,5 milionů 1997 AMD K6 8,8 milionů 1997 Intel Pentium III 9,5 milionů 1999 AMD Athlon (K7) 22 milionů 1999 Intel Pentium 4(Willamette) 42 milionů 2001 Intel Pentium 4E(Prescott) 125 milionů 2003 AMD Athlon milionů 2004 Intel Pentium M 140 milionů 2004 Intel Core2 Duo 291 milionů 2006 AM Phenom(Quad Core) 463 milionů 2007 Intel Core i7 920 BOX 731 milionů 2008 AMD Phenom II X4 758 milionů 2009 Je tradicí, že všechny procesory pro PC jsou zpětně kompatibilní, program napsaný pro 8086 by měl fungovat i na vícejádrovém procesoru, následné generace by tedy měly obsahovat všechny funkce předchozích mikroprocesorů. Existuje celá řada architektur a typů mikroprocesoru s různým použitím: procesory určené pro osobní počítače, pro speciální serverové stanice, laboratoře, satelitní zařízení, televizní přijímače, projekční obrazovky, různé dekodéry a přehrávače a podobně. 20 / 213

21 5.1.1 Terminologie procesorů CPU (Central Processing Unit; český ekvivalent = Centrální výpočetní jednotka) Je to ústřední výkonná jednotka počítače, která čte instrukce z paměti a na jejich základě vykonává program. Různé modely se od sebe liší svojí rychlostí, technologií a velikostí. Procesor je základní hardwarová komponenta každého počítače. ALU (Arithmetic Logic Unit; český ekvivalent = Aritmeticko-logická jednotka) Jde o jednu z nejzákladnějších součástí procesoru. Probíhají v ní všechny logické a aritmetické výpočty, mezi něž patří například sčítání, násobení, negace, bitový posuv a jiné. FPU (Floating-Point Unit; český ekvivalent = numerický koprocesor") Jak již jeho název napovídá (Floating-Point Unit), tento numerický koprocesor operuje s čísly, která mají plovoucí desetinnou čárku (například 1,5e16). U starších procesorů se tento matematický koprocesor vyskytoval ve výpočetních technologiích samostatně. Dnes je již integrovaný do jednotek CPU. Registr (Processor Register; český ekvivalent =:registr) Registr procesoru slouží k ukládání mezivýsledků a dočasných hodnot, které byly vygenerovány, například numerickým koprocesorem (FPU), nebo aritmeticko-logickou jednotkou (ALU). Jeho funkce by se dala přiřadit k jakési rychlé vyrovnávací paměti. Přístupová doba do registru je totiž daleko nižší než do klasické cache. Registr procesoru rozdělujeme na tři základní typy - registry uživatelské, systémové a vnitřní. Control Unit (český ekvivalent=řadič) Řadič spolu s ALU tvoří základní řídící jednotku procesoru. Načítá strojové instrukce, dekóduje je a třídí jednotlivé úlohy mezi další moduly. Multiplier (český ekvivalent= násobič) Násobič je hodnota, která procesoru udává frekvenci, na níž má procovat. Máme-li tedy kupříkladu procesor AMD Athlon XP 3000+, který má 13x násobič a frekvenci sběrnice 166Mhz FSB, znamená to, že jeho frekvence činí 2158 Mhz. Docílili jsme toho tak, že jsme obě výše zmíněné hodnoty vynásobili (166 x13 =2158). Cache (český ekvivalent = vyrovnávací paměť) Cache je pomocná vyrovnávací paměť procesoru. Jejím úkolem je urychlit datový přenos mezi operační pamětí RAM a procesorem samotným. FSB (Front Side Bus; český ekvivalent = systémová sběrnice) Tímto pojmem je nazývána ta část hardware, která zajišťuje obousměrný fyzický tok dat. Děje se tak mezi procesorem a ostatními komponenty (jmenovat můžeme například grafickou kartu, pevný disk, operační paměti a další). Šířka pásma sběrnice se udává v MHz. MultiCore (český ekvivalent = vícejádrový procesor) Procesor označujeme tímto pojmem za předpokladu, že disponuje více než jedním jádrem. Hlavní výhodou je rychlost, dvě jádra se chovají jako dva na sobě nezávislé procesory, jejichž rychlost se může zdvojnásobit. Když máme k dispozici procesor, který disponuje čtyřmi nebo osmi jádry, jeho rychlost se opět násobí počtem jader jimiž je vybaven (4x nebo 8x rychlejší výpočet komplexních operací). 21 / 213

22 Jak ale podle názvu poznáme, že se jedná o vícejádrový procesor? Co se týká procesorů z dílen společnosti AMD, názvy jejich vícejádrových modelů obsahují hodnotu X (počet jader)". HT technology (Hyper-Threading Technology; český ekvivalent = technologie vícevlákenného zpracování") Jedná se o speciální technologii vyvinutou společností Intel s cílem zvýšit efektivitu a výkon procesoru tím, že umožňuje jedinému fyzickému procesoru, aby se vůči operačnímu systému choval jako dva virtuální procesory. HT využívá plného potenciálu procesoru, neboť při vykonávání jednoho threadu se prakticky vždy objevují okamžiky, kdy nejsou využity všechny výpočetní jednotky procesoru (ALU/FPU). Technologie HT právě tyto nevyužité jednotky vyhledá a umožní jejich využití, tím nám vznikne druhý, fyzicky neexistující procesor. Tato technologie obecně přináší navýšení výkonu až o 40%, ale výhradně u aplikací, které dokáží Hyper- Threading (nebo i obecně více procesorů) využít. HyperTransport Hyper Transport - jedná se o obousměrnou sériovou paralelní sběrnici s velkou šířkou pásma a nízkými latencemi. Hyper Transport v současnosti existuje ve třech verzích (1.0, 2.0 a 3.0), jejichž rychlosti se pohybují v rozmezí 200 až MHz. Hyper Transport vznikl jako náhrada FSB a funguje jako vysokorychlostní spojnice mezi procesorem, operační pamětí a chipsetem. V současnosti se s technologií HT setkáme jak u AMD, tak u Intel platformy. Společnost Intel u svých starších modelů používá sběrnici FSB, nová generace procesorů má již technologii QPI, která se HyperTransport podobá. Princip technologie HyperTransport je podobně jako u sítě Ethernet založen na komunikaci paketů. Ve verzi 3.0 je propustnost až 22 / 213

23 Cool n Quiet Jedná se o funkci, kdy software automaticky řídí rychlost procesoru a k tomu ekvivalentně i rychlost ventilátoru, což ve výsledku přináší jak nižší spotřebu, tak nižší hlučnost. Technologii umožňující změnu násobiče procesoru za chodu počítače vyvinula společnost AMD. Hlavním efektem je velmi rychlá změna frekvence CPU dle aktuálního zatížení. Latence Je to doba,která uplyne od vyvolání požadavku, do jeho splnění(reakční doba), udává se v ns nebo hodinových cyklech (např. 4T), přičemž je požadována co nejnižší hodnota. SIMD (Single Instruction Multiple Data) -jedna instrukce provádí současně výpočet na více datech. Intel Dual - Core Technology Tato technologie zajišťuje spolupráci dvou jader se společnou paměti cache L2 s tím, že jádro,které je více zatíženo může využívat více paměti. Virtualization Technology Technologie VT (Virtualization Technology) podporuje provozování virtuálních počítačů na hardwarové úrovni. Umožňuje jednomu procesoru fungovat jako několik paralelně pracujících procesorů, na jednom počítači tak může běžet současně více operačních systémů a jednotlivé systémy pak pracují na virtuálním procesoru (virtuálním stroji). Virtualizaci na softwarovém základu podporují známé programy, jako VMware nebo Virtual PC. Intel Turbo Boost automatické přetaktování Je to funkce, kdy je při potřebě většího výkonu procesoru čip automaticky přetaktován a výkon je krátkodobě navýšen. Na příklad u procesoru se základní frekvenci 3,33 GHz(Intel Core i5), pokud je zátěž procesoru velká, dojde k automatickému přetaktování na 3,6 Ghz. DTS Digital Thermal Sensor Teplotní senzor měří teplotu každého jádra a v závislosti na naměřených hodnotách přizpůsobuje rychlost otáčení ventilátoru chladiče procesoru. Advanced Smart Cache Zahrnuje sdílenou L2 cache, dovoluje dynamicky alokovat kapacitu pro každé jádro. 23 / 213

24 5.2 Architektury procesorů Při vývoji mikroprocesorů docházelo postupně k potřebě určité unifikace z důvodů kompatibility vyráběných počítačů. To bylo umožněno zejména nástupem integrovaných obvodů s velkou mírou integrace. Tak postupně vzniklo několik typických konfigurací mikroprocesorů, které nazýváme architekturou. Typickými architekturami mikroprocesorů jsou CISC, RISC, MIPS nebo EPIC. CISC (Complex Instruction Set Computer) Je architekturou používanou u dřívějších ale částečně i současných procesorů. Tyto procesory používají tzv. plnou instrukční sadu, kde instrukce jsou uloženy v mikrokódu (program vložený do paměti procesoru). Instrukcí je velký počet ( ), jsou složité, existuje velký počet jejich formátů. CISC má instrukční soubor s takovými instrukcemi, které pod jedním operačním kódem vykonají složité operace s variabilitou různých adresovacích módů. Instrukce jsou vykonávány v mnoha strojových cyklech (desítky i stovky), to vede k používání složitého řadiče. RISC (Reduced Instruction Set Computing) Jsou to procesory s redukovanou instrukční sadou. Koncepce je založena na předpokladu, že frekvence používání některých složitých instrukcí je malá a v případě potřeby mohou být nahrazeny posloupností jednoduchých instrukcí. Redukovaná instrukční sada obsahuje jen základní instrukce, je malý počet formátů instrukcí, jednoduchší dékodování, malý počet adresních módů. Pro čtení a zápis do paměti jsou jen dvě instrukce. Instrukce jsou tvořeny obvodově a provádějí se rychleji. Procesor obsahuje velký počet vnitřních registrů, instrukce jsou prováděny většinou v jednom strojovém cyklu. AMD Am procesor založený na architektuře RISC Obě zmíněné architektury se však vzájemně přibližují,jelikož mnohé procesory mají rysy obou těchto architektur. MIPS (Microprocesor without Interlocked Pipeline Stages) Tato architektura se váže se jménem Johna Henessyho a Standsforské univerzity. Je velmi rozšířena, zejména v oblasti grafických stanic, v tzv. Embedded systémů, nebo malých zařízení, např. PlayStation. Koncepčně vychází z architektury RISC, kdy poměrně jednoduché instrukce ve spojení s pipeliningem a dobrým kompilátorem vedlo k vytvoření rychlého procesoru. V praktickém provedení je to možnost mít celé zařízení na jednom čipu, tzn. propojení jádra mikroprocesoru s dalšími obvody a tím programovat na známé a odladěné architektuře. EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computer) Je novou architekturou používanou u moderních 64bitových mikroprocesorů. Instrukční řadič je podobný redukované instrukční sadě, ale je založen na jiném způsobu řazení instrukcí. Architektura vychází z počítačového modelu EPIC, který byl navržen tak, aby zvýšil schopnost mikroprocesoru vykonávat paralelně více instrukcí. Hardwarový řadič používá přeprogramované situace, které se okamžitě přiřadí k požadované instrukci a tím se zvýší efektivita. 24 / 213

25 5.2.1 Mikroarchitektury procesorů Mikroarchitektury určují základní vlastnosti procesorů, jejich vnitřní strukturu, na které je následně založena mikroprocesorová řada. Procesory Intel a AMD se výrazně liší svou mikroarchitekturou. Procesory řady Intel a jejich mikroarchitektury: NetBurst Je starší mikroarchitekturou a jejími hlavními rysy byly: Hyperpipelining, nová multimediální instrukční sada SSE2, sběrnice FSB, HyperTreading. Výkonnost procesorů se zvyšovala především navyšováním vnitřní frekvence. Intel Core Microarchitecture Z architektury NetBurst bylo použito to nejlepší a navíc: Advanced Digital Media Boost-zvýšený výkon při zpracování multimedií (video, hudba), Smart Memory Access-těsná spolupráce několika jader procesoru, každé jádro má svou L1 cache, sdílenou L2 cache, funkce snižující napájecí napětí a frekvenci při nižší zátěži, funkce podporující chod 64bitových aplikací (EM64T). Navýšení výkonu procesorů je řešeno vyšším počtem jader. Nehalem Stěžejní záležitostí je: sběrnice QPI, která nahradila pomalejší sběrnici FSB. QPI je vysokorychlostní sériové propojení, skládající se ze dvou 20-bitových spojů (jeden pro každý směr). Z těch je 16 vyhrazeno pro data, zbývající 4 pro detekci chyb a řízení přenosu. To dává propustnost 12.8GB/s v každém směru. integrovaný řadič paměti, tím je propustnost sběrnice celá k dispozici pro periférie, využití paměti DDR3, Turbo Boost zvyšuje výkon procesoru podle okamžité potřeby uživatele a vytížení počítače. Prostřednictvím speciální jednotky, která řídí napájení, a nových power gate tranzistorů dokáže automaticky upravovat pracovní frekvenci, a tedy i rychlost každého procesorového jádra. Procesory řady AMD a jejich mikroarchitektury K8 s okolím komunikuje sběrnici HyperTransport, do procesoru je integrován paměťový řadič, v jádře jsou technologie pro snižování výkonu a antivirovou ochranu. Jádro mikroprocesoru umožňuje pracovat ve třech módech: 64bitový, 64bitový operační systém a 64bitový program, Kompatibility 64bitový OS a 32bitový nebo 16bitový program, Legacy 32bitový OS a 32bitový nebo 16bitový program. 25 / 213

26 K10 nativní čtyřjádrový CPU, integrovaný paměťový řadič, L3 cache společná pro všechny CPU, vyráběn 65 nm procesem, rychlá sběrnice HyperTransport, nízké latence, různé frekvence jader, Cool n Quit 2.0. K10.5 jádro bylo předěláno, využití pamětí DDR3, L3 cache zvýšena až na 6MB, Výkon se zvednul teoreticky o 30 % navíc, v praxi záleží na dané sestavě a aplikaci. procesor byl umístěn do patice AM3,je zpětně kompatibilní s paticí AM2+, reálná spotřeba procesoru byla snížena,rychlá sběrnice HyperTransport 3.0s frekvencí až 2600 MHz s vyšším výkonem a propustností, vyráběno 45 nm procesem, Cool n Quiet 3.0. Procesor AMD Phenom II a sběrnice HyperTransport Procesory K10.5 a jejich výkon lze rozeznat z jejich modelového označení podle koncového čísla. Značení procesorů AMD Athlon X2 2xx dvě jádra, žádná neaktivní, bez L3 cache, zato s větší L2 cache Phenom X2 5xx dvě jádra aktivní, dvě neaktivní, 6 MB L3 cache Phenom X3 7xx tři jádra aktivní, jedno neaktivní, 6 MB L3 cache Phenom X4 8xx čtyři jádra, 4 MB L3 cache Phenom X4 9x0 čtyři jádra, pouze AM2+, 6 MB L3 cache, nižší takt Northbridge Phenom X4 9x5 čtyři jádra, AM3 (+ zpětně kompatibilní pro AM2+), 6 MB L3 cache 26 / 213

27 5.3 Vlastnosti mikroprocesorů Mikroarchitektury mikroprocesorů používají různé technologie, z nichž vyplývají vlastnosti mikroprocesorů. Šířka vnitřní sběrnice popisuje schopnost mikroprocesoru zpracovat najednou určité množství bitů. Dnes rozeznáváme mikroprocesory: Jen 32bitové ( starší typy, které pomalu dožívají). Jen 64bitové (používají se především u serverů). 32 i 64bitové (dnešní standard desktopových počítačů). O tom, zda je plně využita vnitřní šířka dat rozhoduje operační systém a aplikační programy: Operační systém Windows (jak XP, tak serverové) jsou 32bitové, ale existují také speciální edice pro 64bitové procesory, rovněž Windows Vista nabízí 32/ 64bitové režimy všech svých verzí. Také aplikační program může být 32/ 64bitový, zatím stále výrazně převládají 32bitové aplikace. Z těchto důvodů je zatím standardem 32/ 64bitový mikroprocesor, který dokáže spolupracovat s 32bitovým i 64 bitovým softwarem. Všechny Mikroprocesory AMD 8. generace dnes pracují v 64 a 32bitovém režimu (v jejich názvu také vždy najdeme číslici 64). Intel přišel s 64bitovým režimem později než AMD, ale dnes již nové mikroprocesory Intel pracují v 64bitovém režimu také. Pro něj Intel zavedl označení EM64T. Velikost použitelného adresového prostoru je u 64bitové architektury 18 miliard GB (2 64 adres), u 32bitové architektury jsou to 4GB. Dnešní trend směřuje k 64bitovým systémům, Linux tuto architekturu podporoval již dříve. V současnosti ještě většina výrobců počítačů instaluje do svých sestav, které obsahují 32/64bitový procesor, klasickou 32bitovou verzi Windows (64bitové ovladače hardwaru mohou být problémem při instalacích) Instrukční sada Instrukční sada je souborem instrukcí, kterým procesor rozumí a instrukce mu říká, jak provést určitý úkol (t.j.posloupnost kroků). Instrukce je možno specifikovat jako: aritmetické a logické, pro přesuny dat, systémové instrukce, instrukce pro řízení programů, další instrukce pro přehrávání videa, zvuků a grafiky. Některé instrukční sady procesorů Intel a AMD: x86- základní celočíselná sada pro procesory, x87-určená pro matematické koprocesory, od Pentia je koprocesor integrován uvnitř procesorů, MMX-(Multi Media extension)-první celočíselní SIMD sada Intelu pro multimediální aplikace, Enhanced MMX-rozšíření MMX, 3DNow-SIMD sada zavedena AMD,jako konkurenční sada MMX x86- základní celočíselná sada pro procesory, SSE-SIMD sada z procesoru Pentium III, Intelem rozšířena sada o instrukce 3D aplikací(70 nových instrukcí), SSE2-Intelem rozšířena sada pro Pentiu 4(multimediální instrukce). Novější vyráběné procesory obsahují instrukční sady umožňující práci v 64bitovém režimu: pro procesory AMD je to instrukční sada pod označením AMD64, pro procesory Intel pod označením EM64T. 27 / 213

28 5.3.2 Systém přerušení Přerušení je signál, který k mikroprocesoru vyšle některé hardwarové zařízení nebo program. Vysílatel signálu se tak snaží zabrat mikroprocesor pro sebe. Klasickým příkladem je stisk klávesy na klávesnici. Mikroprocesor musí přerušit svoji činnost a povel daný klávesou zpracovat. Všechny moderní mikroprocesory mají vektorový systém přerušení. To znamená, že každé přerušení je identifikováno svým číslem. Na určitém místě v operační paměti je uložena tabulka vektorů přerušení. Vektor přerušení, identifikován právě číslem přerušení, ukazuje na adresu v paměti, kde je uložen obslužný podprogram přerušení. N-té přerušení tedy spustí (přes n-tý vektor přerušení) n-tý program, který zpracuje požadavek zdroje přerušení. Před skokem na vektor přerušení uloží mikroprocesor svůj momentální stav do speciálního registru-zásobníku. To mu umožní vrátit se po zpracování přerušení k původní činnosti. Výhodou vektorového přerušovacího systému je možnost nahrazení obslužného programu přerušení programem vlastním. Mikroprocesor musí obsahovat i mechanismus, kterým přerušení dočasně zakáže Paměť Cache S pamětí cache (česky keš) se v celé počítačové architektuře setkáte velice často. Je to jakýsi mezisklad dat mezi různě rychlými komponentami počítače. Jeho úlohou je vzájemné přizpůsobení rychlostí rychlejší komponenta čte data z cache a nemusí čekat na komponentu pomalejší (z které si paměť cache data načte dopředu). Do všech mikroprocesorů jsou integrovány malé paměti cache první úrovně označované za sběrnice. Funguje to tak, že cache načte ze sběrnice více dat, která pak v tomto meziskladu čekají. Jakmile je mikroprocesor potřebuje, z cache si je načte. Protože cache pracuje rychleji než sběrnice, nemusí mikroprocesor čekat, jak by tomu bylo v případě odebírání dat přímo z pomalejší sběrnice. L1 cache (Level 1 cache) Tento druh vyrovnávací paměti slouží k dočasnému ukládání nejkritičtějších dat pro daný moment. Má velmi malou kapacitu, která ve většině případů nepřesahuje 64kb. Jelikož je L1 cache přímou součástí CPU (je nejblíže výpočetním jednotkám), její rychlost je shodná s výpočetní rychlostí procesoru. Je tedy ze všech tří běžných typů (L1, L2, L3) nejrychlejší. Data obvykle přijímá skrze L2 cache, která data absorbuje z paměti RAM. L2 cache (Level 2 cache) L2 disponuje vyšší kapacitou než výše zmíněná L1, nicméně její rychlost je o hodně nižší. Dříve byla umísťována vně procesoru. Dnes už jí ale nalezneme v pouzdru spolu s procesorem, kde pokaždé slouží pouze jednomu konkrétnímu jádru. L3 cache (Level 3 cache) Od předchozí L2 se liší zejména tím, že je sdílená pro všechna jádra, její kapacita je také o mnoho vyšší. Porovnání všech tří typů vyrovnávacích pamětí cache (64KB řádek = L1, 512KB řádek = L2, 2MB+ řádek = L3) je na následujícím obrázku. 28 / 213

29 L4 cache (Level 4 cache) Jedná se o nejnovější typ vyrovnávací paměti, která vznikla na základě vzrůstajících počtů jader v nitru procesoru. Vyrovnávací paměť čtvrtého řádu disponuje mimo vyšší kapacity také speciální technologií (QoS-Aware Cache), která dokáže jednotlivým úlohám přiřazovat patřičnou prioritu Tepelná ochrana Mikroprocesory produkují při běhu značné množství tepla. Pro správnou funkci je potřeba zabránit jejich přehřátí. Základní odvod tepla zajišťuje aktivní chladič, jehož součásti je ventilátor. Pokud by došlo k poruše chlazení, stoupá teplota mikroprocesoru a může dojít k jeho poškození. Také technologie tepelných ochran procesorů se vyvíjely. Starší procesory byly většinou vybaveny integrovanou tepelnou ochranou. U novějších procesorů se používají dokonalejší technologie tepelné ochrany. U procesoru Intel: Speed Step Technology, kdy procesor mění za běhu dynamicky frekvenci a napájecí napětí. Když je zátěž menší, snižuje se frekvence, případně napájecí napětí, neprodukuje se tolik tepla a tím jsou menší nároky na chlazení. Při nižší frekvenci klesá tepelný výkon a je možné snížit otáčky ventilátoru. Tuto technologii však musí podporovat chipset základní desky. Intelligent Power Capability napomáhá k nízkému výkonu a minimalizaci odvodního tepla. Základem jsou známé funkce pro procesory řady Intel, ale nově je prováděno průběžné vyhodnocování zatížení jednotlivých části procesoru. V případě delšího nevyužívání umí tato funkce jednotlivé části procesoru vypnout a tím snížit spotřebu elektrické energie. U procesorů AMD: Cool n Quiet je obdobou technologie používáné u Intelu, kdy je regulováno napětí a frekvence mikroprocesoru v závislosti na jeho zatížení. Dochází také k úspoře elektrické energie a poklesu otáček ventilátoru Napájecí napětí S rostoucím výkonem (a rostoucí hustotou prvků v mikroprocesoru) se mikroprocesory stále více a více zahřívaly vlivem spotřeby většího množství elektrické energie. Výrobci začali řešit tento problém snižováním napájecího napětí. Tím se snížil i příkon mikroprocesoru (což je rovněž výhodné pro baterie notebooků) a následné tepelné vyzařování. Výše napájecího napětí není nijak normalizována, ale každý výrobce se snaží napětí snížit co nejvíce. Hodnota napětí se neliší pouze u různých výrobců mikroprocesorů, ale často se liší i u stejných řad mikroprocesorů jednoho výrobce. Standardním napájecím napětím mikroprocesorů bylo dříve 5V, další používanou velikostí byla napětí okolo 3,3V, dnešní procesory mívají hodnotu napájecího napětí pod 1,5V. 29 / 213

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, OSTRAVA ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (studijní text) Počítače třídy PC Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu Čipová sada Čipová sada (chipset) je hlavní logický integrovaný obvod základní desky. Jeho úkolem je řídit komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními a obvody. V obvodech čipové sady jsou integrovány

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2 Základy informatiky 2. Přednáška HW Lenka Carr Motyčková February 22, 2011 Základy informatiky 1 February 22, 2011 Základy informatiky 2 February 22, 2011 Základy informatiky 3 February 22, 2011 Základy

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Identifikátor materiálu: ICT-1-08 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Motherboard, CPU a RAM Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní desku počítače.

Více

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru.

Výkonnost mikroprocesoru ovlivňují nejvíce dvě hlediska - architektura mikroprocesoru a tzv. taktovací frekvence procesoru. Úvod Mikroprocesor Mikroprocesor je srdcem počítače. Provádí veškeré výpočty a operace. Je to složitý integrovaný obvod, uložený do vhodného pouzdra. Dnešní mikroprocesory vyžadují pro spolehlivou činnost

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 4. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard. Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje:

Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard. Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX 27.11.17 0:22:06 ZÁKLADNÍ DESKA ASUS PRIME X370-PRO ZÁKLADNÍ DESKA, AMD X370, AM4, 4X DIMM DDR4, 1X M.2, ATX Cena celkem: 3 999 Kč (bez DPH: 3 305 Kč) Běžná cena: 4 399 Kč Ušetříte: 400 Kč Kód zboží: MBAS7759

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM

1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů. 2. Vývoj mikropočítačů Osmibitové mikropočítače Šestnácti a dvaatřicetibitové počítače IBM PŘEHLED TÉMATU 1. Historie počítacích strojů Předchůdci počítačů Elektronické počítače 0. generace Elektronické počítače 1. generace Elektronické počítače 2. generace Elektronické počítače 3. generace

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí:

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí: Intel 80486 (1) Vyroben v roce 1989 Prodáván pod oficiálním názvem 80486DX Plně 32bitový procesor Na svém čipu má integrován: - zmodernizovaný procesor 80386 - numerický koprocesor 80387 - L1 (interní)

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC

HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Od abakusu k PC HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY Od abakusu k PC Předchůdci počítačů abakus - nejstarší předek počítačů, počítací pomůcka založená na principu posuvných korálků. V Číně byl abakus používán od 13. století, v

Více

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard

Základní deska (1) Parametry procesoru (2) Parametry procesoru (1) Označována také jako mainboard, motherboard Základní deska (1) Označována také jako mainboard, motherboard Deska plošného spoje tvořící základ celého počítače Zpravidla obsahuje: procesor (mikroprocesor) patici pro numerický koprocesor (resp. osazený

Více

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň. SKŘÍŇ PC Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Obsah skříně PC Skříň PC je nejdůležitější částí PC sestavy. Bez ní by počítač nemohl pracovat. Jsou v ní umístěny další součástky hardwaru, které

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů Výstavba PC Vývoj trhu osobních počítačů Osobní počítač? Sálový počítač (Mainframe) IBM System/370 model 168 (1972) Minipočítač DEC PDP-11/70 (1975) Od 60. let počítač byl buď velký sálový nebo mini, stroj,

Více

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk Procesory Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_825 1.11.2012 1 (CPU Central

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Procesor Intel Pentium (1) Procesor Intel Pentium (3) Procesor Intel Pentium Pro (1) Procesor Intel Pentium (2)

Procesor Intel Pentium (1) Procesor Intel Pentium (3) Procesor Intel Pentium Pro (1) Procesor Intel Pentium (2) Procesor Intel Pentium (1) 32-bitová vnitřní architektura s 64-bitovou datovou sběrnicí Superskalární procesor: obsahuje více než jednu (dvě) frontu pro zřetězené zpracování instrukcí (značeny u, v) poskytuje

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě 1 Hardware Dvojková soustava Pro zápis čísel v počítači se používá dvojková soustava, kdy se jakékoliv číslo zapisuje jen pomocí nul (0 Voltů) a jedniček (5V). Např.: 9 10 =1001 2 nebo 75 10 =1001011 2

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy)

Historie počítačů. 0.generace. (prototypy) Historie počítačů Historie počítačů se dělí do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů: Generace Rok Konfigurace

Více

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně

Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů. INP 2008 FIT VUT v Brně Úvod do problematiky návrhu počítačových systémů INP 2008 FIT VUT v Brně Čím se budeme zabývat Budou nás zejména zajímat jednoprocesorové číslicové počítače: Funkce počítače Struktura propojení funkčních

Více

ARCHITEKTURA PROCESORŮ

ARCHITEKTURA PROCESORŮ ARCHITEKTURA PROCESORŮ Základními jednotkami, které tvoří vnitřní strukturu procesorů, jsou: řadič, který má za úkol číst operandy (data, čísla) a instrukce z operační paměti, dekódovat je a na základě

Více

Sbě b r ě n r i n ce

Sbě b r ě n r i n ce Sběrnice Sběrnice paralelní & sériové PCI, PCI-X PCI Express, USB Typ přenosu dat počet vodičů & způsob přenosu interní & externí ISA, PCI, PCI express & USB, FireWare Lokální & universální VL Bus PCI

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1 Historie výpočetní techniky

1 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Historie výpočetní techniky Základem výpočetní techniky jsou operace s čísly, chcete-li záznam čísel. V minulosti se k záznamu čísel používaly různé předměty, jako například kameny, kosti, dřevěné

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení Počítač jako elektronické, Číslicové Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1135_Počítač jako elektrornické, číslicové _PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód Procesor Procesor Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače (čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač) Provádí jednotlivé

Více

Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek

Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek Vlastnosti mikroprocesorů = Vlastnosti jsou dány architekturou mikroprocesoru, kde se používají, jak již bylo řečeno, různé technologie. = Vlastnosti kterými se

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie

SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky. Informační a komunikační technologie SOUV-VVC, o.p.s. Nasavrky Informační a komunikační technologie POČÍTAČ Základní pojmy ( HW, SW, data, Bit a Byte) POČÍTAČ 1. Displej 2. Základní deska 3. CPU (mikroprocesor) 4. Paměť (RAM) 5. Přídavné

Více

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.05 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače

Hardware - komponenty počítačů Von Neumannova koncepce počítače. Von Neumannova koncepce počítače V roce 1945 vystoupil na přednášce v USA matematik John von Neumann a představil architekturu samočinného univerzálního počítače (von Neumannova koncepce/schéma/architektura). Základy této koncepce se

Více

Roman Výtisk, VYT027

Roman Výtisk, VYT027 Roman Výtisk, VYT027 Ohlédnutí za architekturou AMD K8 Představení architektury procesoru AMD K10 Přínos Struktura cache IMC, HyperTransport sběrnice Použitá literatura Ohlášení x86-64 architektury 5.

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Ro R dina procesor pr ů Int In e t l Nehalem Šmída Mojmír, SMI108 PAP PA 2009

Ro R dina procesor pr ů Int In e t l Nehalem Šmída Mojmír, SMI108 PAP PA 2009 Rodina procesorů Intel Nehalem Šmída Mojmír, SMI108 PAP 2009 Obsah: Úvod Nejpodstatnější prvky Nehalemu (i7 900) Nehalem ve střední třídě (i7 800, i5 700) Výkon Závěr Úvod Nhl Nehalem staví na úspěšné

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

AGP - Accelerated Graphics Port

AGP - Accelerated Graphics Port AGP - Accelerated Graphics Port Grafiku 3D a video bylo možné v jisté vývojové etapě techniky pracovních stanic provozovat pouze na kvalitních pracovních stanicích (cena 20 000 USD a více) - AGP představuje

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Semestrální práce Úvod do architektury počítačů Základní deska (Motherboard)

Semestrální práce Úvod do architektury počítačů Základní deska (Motherboard) Semestrální práce Úvod do architektury počítačů Základní deska (Motherboard) Zadávající: Ing. Jan Polášek Vypracoval: Petr Bárta Obsah Úvod...3 Co je základní deska...4 Jaké prvky obsahuje...5 Velikost

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_286_Historie_počítačů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 3. ročník učebního oboru Elektrikář Přílohy. bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD

Úvod SISD. Sekvenční výpočty SIMD MIMD Úvod SISD Single instruction single data stream Sekvenční výpočty MISD 1. Přednáška Historie Multiple instruction single data stream SIMD Single instruction multiple data stream MIMD Multiple instruction

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_09 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Pokročilé architektury počítačů

Pokročilé architektury počítačů Pokročilé architektury počítačů referát Intel Core 2 Quad Martin Samek SAM094 Abstrakt Text se bude zabývat procesorem Core 2 Quad firmy Intel. Text bude rozdělen do dvou hlavních částí, kde první část

Více

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se

Více

1 Osobní počítač Obecně o počítačích Technické a programové vybavení... 4

1 Osobní počítač Obecně o počítačích Technické a programové vybavení... 4 1 Osobní počítač... 2 1.1 Architektura IBM PC... 2 2 Obecně o počítačích... 3 2.1 Co jsou počítače dnes... 3 3 Technické a programové vybavení... 4 3.1 Hardware... 4 3.1.1 Procesor... 4 3.1.2 Sběrnice...

Více

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta

Přídavné karty. Zvuková karta. Síťová karta Přídavné karty - jsou samostatná hardwarová zařízení umožňující rozšířit možnosti počítače o nové funkce, které základní hardwarová sestava neumožňuje. - díky přídavným kartám se z počítače stává skutečně

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Historie výpočetní techniky 4. část. ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů

Historie výpočetní techniky 4. část. ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů Historie výpočetní techniky 4. část ČTVRTOHORY éra elektrického proudu a počítačů Počítače čtvrtohor se dále dělí na jednotlivé generace, pro které je typická hlavní součástka : - elektromagnetické relé

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 HARDWARE PC Fungování a složení počítačů IBM PC Mgr. Jana Kubcová

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

NULTÁ GENERACE reléové obvody 30. a 40. let minulého století Harvard Mark I Harvard Mark II Konráda Zuseho Z2 SAPO

NULTÁ GENERACE reléové obvody 30. a 40. let minulého století Harvard Mark I Harvard Mark II Konráda Zuseho Z2 SAPO HISTORIE NULTÁ GENERACE Základ - reléové obvody 30. a 40. let minulého století. Typičtí představitelé: Harvard Mark I, Harvard Mark II či stroje německého inženýra Konráda Zuseho Z2 a Z3. Čechy - první

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-15

Identifikátor materiálu: ICT-1-15 Identifikátor materiálu: ICT-1-15 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Rozhraní vstupních a výstupních zařízení Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí rozhraní

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více