Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek
|
|
- Petr Špringl
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek
2 Vlastnosti mikroprocesorů = Vlastnosti jsou dány architekturou mikroprocesoru, kde se používají, jak již bylo řečeno, různé technologie. = Vlastnosti kterými se budeme zabývat: = vnitřní šířka sběrnice mikroprocesoru = instrukční sada = systém přerušení = správa paměti atd.
3 Vnitřní šířka mikroprocesoru = Jde o schopnost zpracovat najednou určité množství informace = Dnes rozeznáváme: = jen 32bitové = jen 64bitové hlavně servery = 32 i 64bitové dnes standard pro desktopy = O využití šířky dat rozhoduje OS a aplikační programy
4 Vnitřní šířka mikroprocesoru = Mikroprocesory AMD 8. generace pracují v 64 a 32bitovém režimu = Intel, přišel s 64bitovým režimem později a používá označení EM64T
5 Instrukční sada = Jedná se o sadu instrukcí pro přesuny dat mezi pamětí a registry, aritmetické a logické instrukce = dále obsahuje instrukce pro řízení programu a několik systémových instrukcí = U nových mikroprocesorů obsahuje i instrukce pro koordinaci víceprocesorových prostředí = Nově jsou doplněny o instrukce pro přehrávání videa, generování zvuku a grafiky
6 Systém přerušení = Přerušení je signál vysílaný hardwarovým zařízením nebo programem. Vysláním signálu se snaží zabrat mikroprocesor pro sebe = dnešní mikroprocesory používají vektorový systém přerušení = každé přerušení je identifikováno svým číslem. V operační paměti je uložena tabulka vektorů přerušení, kde vektor ukazuje na adresu paměti s obslužným programem přerušení
7 Správa paměti = Tato jednotka stojí mezi adresami generovanými programem a skutečnými adresami v operační paměti = důvodem překladu adres je lepší využití operační paměti a zabezpečení ochrany paměti
8 Paměť cache = Tyto paměti slouží jako mezisklad dat mezi různě rychlými komponentami počítače = do mikroprocesorů jsou integrovány malé cache paměti první úrovně L1 = jejich úkolem je zásobování jednotek mikroprocesoru daty ze sběrnice = pro zrychlení přesunu dat se dnes integruje L2
9 Vnitřní frekvence (takt) = Elektronické obvody potřebují taktovací impulsy, které určují jejich pracovní tempo = na základní desce je umístěn generátor taktů, který určuje takt pro mikroprocesor = z této externí frekvence je odvozena vnitřní frekvence mikroprocesoru = mezi externí sběrnicí a mikroprocesorem pracuje násobička, která převádí pomalejší externí takt na vyšší interní frekvenci mikroprocesoru
10 Vnitřní frekvence (takt) = Mikroprocesory mají poměr obou frekvencí pevně určen a nelze jej měnit = násobička (definující poměr vnitřní a vnější frekvence) je součástí mikroprocesoru = pokud tedy vyměníme procesor, nastaví se správný poměr frekvencí automaticky
11 Vnější (externí) frekvence = Jedná se o frekvenci generovanou základní deskou = s touto frekvencí pracují všechny součásti desky = Příklad: = Mikroprocesor s vnitřní frekvencí 3,2GHz = Základní deska má kmitočet 200MHz = Násobička tedy násobí vnější frekvenci 16x
12 Počet jader = Nárůst výkonu pomocí zvyšování frekvence skončilo okolo 4GHz = Další navýšení výkonu se dosáhlo umístěním více jader (2 až 4) L1 instrukční L1 datová Jádro 1 Jádro 2 Sdílená L2 L1 instrukční L1 datová L2 Pro jádro 1 L1 instrukční L1 datová Paměťový kontrolér Jádro 1 Jádro 2 L1 instrukční L1 datová L2 Pro jádro 2 FSB HyperTransport
13 Komunikace s okolím = Pro přenos dat z mikroprocesoru ven a dovnitř je takt externí desky důležitý, ale podstatnější je způsob přenosu dat: = Intel a AMD (na jádře K7) komunikace přes sběrnici FSB a North Bridge chipsetu = AMD K8 využívají sběrnici HyperTransport a mají vyhrazený speciální kanál pro komunikaci s operační pamětí
14 Patice pro mikroprocesory Intel = U procesorů Intel se dnes můžete setkat s dvěma druhy patic: = socket 604, 775, 1366, 1155, 1156
15 = socket xeon3061mbl3 Patice pro mikroprocesory Intel
16 = socket INTEL Pentium Dual-Core E5700 Patice pro mikroprocesory Intel
17 = socket INTEL Core i Patice pro mikroprocesory Intel
18 = socket INTEL Core i5-760 Patice pro mikroprocesory Intel
19 = socket INTEL Core i7-960 Patice pro mikroprocesory Intel
20 Patice pro mikroprocesory AMD = Socket 940 hlavní patice pro AMD, s operační pamětí komunikuje dvěma kanály (AMD Dual-Core Opteron 880)
21 Patice pro mikroprocesory AMD = Socket AM3 dnes standard AM (AMD Phenom II X6 1100T) = Socket FM1 (AMD A4 X2 3400)
22 Mikroarchitektura procesorů = Vývoj mikroprocesoru je složitým procesem, jehož výsledkem je základní návrh vnitřní struktury - architektury mikroprocesoru = Na této struktuře je pak založena jedna, nebo více mikroprocesorových řad = Mikroarchitektura tak definuje vlastnosti mikroprocesorů na relativně dlouhou dobu
23 Architektura mikroprocesorů Intel = U procesorů Intelu najdeme několik rozdílných mikroarchitektur: = NetBurst, na níž jsou založeny desktopové procesory Pentium 4, Pentium D, Pentium Extreme Edition a serverové procesory Xeon = Intel Core Microarchitecture, která tvoří základ pro mikroprocesory Intel Core Duo a Core 2 Quad = procesory mikroarchitektury Nehalem nesou jména Core i3, Core i5 a Core i7 = procesory postavené na mikroarchitektuře Sandy Bridge/Ivy Bridge (nástupce Nehalemu) Core i3, i5 a i7, řady 2000
24 NetBurst = Hyperpipelining = při vysokých frekvencích mikroprocesorů je doba zpracování jedné instrukce dlouhá - procesor čeká na vybavení dat - řešení je řetězení instrukcí = jedna instrukce je podávána z operační paměti, druhá dekódována, třetí zpracovávána atd. = hloubka tohoto potrubí je u NetBurst více než 20 instrukcí = Vylepšená předpověď větvení instrukcí = při hlubokém pipeliningu je problémem větvení programu = logická jednotka se zdvojuje a pracuje se současně na více instrukcích pro případ, kdy je výsledek skoku kladný i záporný = Rapid Execution Engine = zvyšuje výkon ALU k dispozici 2 ALU pracující s dvojnásobnou frekvencí jádra = Nová sběrnice FSB (quad-pumped) = násobí frekvenci 4x = datová sběrnice zvládá čtyři přenosy dat za jeden hodinový cyklus (QDR) = Hyper-Threading = jeden fyzický procesor se chová jako dva logické.
25 Intel Core Duo = Wide Dynamic Execution = umožňuje zpracovat čtyři nebo více instrukcí během jednoho cyklu = Advanced Digital Media Boost = zvyšuje výkon při zpracování multimediálního obsahu (hudba, video, počítačové hry) = až dvojnásobného výkonu je dosaženo rozšířením datové šířky zpracovávaných instrukcí ze současných 64 na 128 bitů, a to na všech aritmeticko-logických jednotkách (ALU) = Smart Memory Access = architektura založena na těsné spolupráci několika jader procesoru = Každé jádro má svou vyhrazenou cache L1, sdílenou cache L2 a společnou operační paměť = Smart Memory Access zvyšuje optimalizaci procesů v instrukční řadě, snižuje prodlevy procesoru při komunikaci s pamětí
26 Intel Core Duo = Advanced Smart Cache = optimalizuje práci s pamětí cache L2. = dynamické přiřazování velikosti cache podle potřeby jednotlivých jader = Intelligent Power Capability = zaměřen na minimalizaci odpadního tepla = průběžně vyhodnocuje zatížení jednotlivých částí procesoru a v případě, že jsou dlouhodobě nevyužity, je vypne a sníží spotřebu procesoru. = umožňuje také zmenšit datovou šířku ze 128 bitů na polovinu = jádra procesoru vybaveny tepelnými senzory, které sledují teplotu jader a navrhují úpravu frekvence a napětí = teplotní čidla spolupracují se základní deskou a ventilátory skříně, výsledkem je tišší chod celé počítačové sestavy
27 Intel NEHALEM = Mikroarchitektura vychází z C2D = typický procesor 4 jádra, ale možno až 8 jader = kombinace s Hyper-Threading - práce až se 16 vlákny = komunikace s RAM oddělena - odlehčení komunikačního kanálu z/do procesoru = Nová patice s 1366 piny = Třívrstvá architektura CACHE = L1 (rychlá) pro každé jádro samostatně 32kB pro data a 32kB pro instrukce, pro každé jádro samostatně = L2(velká pomalejší) 256kB pro každé jádro samostatně = L3 rychlá vyrovnávací, společná pro všechny jádra s kapacitou 8MB = Podpora paměti typu DDR3 s frekvencí 800, 1067 a 1333MHz = Podpora tří řadičů = Komerční značení procesorů je Core i3, Core i5, Core i7
28 Intel NEHALEM = Nová procesorová sběrnice QuickPath = podporuje sério-paralelní přenos typu point - to point (více zařízení více sběrnic) = zvláštní kanál pro datový tok každým směrem = rychlost až 25GB/s = Nové sady instrukcí SSE4.2 = Vylepšená podpora zpracování textů = Výpočet kontrolního součtu CRC32 (pro sítě Ethernet) = Vylepšená forma EDAT (Enhanced Dynamic Acceleration Technology) = nové možnosti přetaktování a to v možnosti navýšení taktu vytíženého jádra pokud ostatní není využito
29 Intel Sandy Bridge = Grafický procesor (GPU) v CPU = Intel HD Graphics 2000 (resp. 3000) = součást polovodičového čipu procesoru - přímý přístup do paměti L3 cache = možnost změny frekvence a výkonu dle potřeby programové aplikace - vlastní napájení, možnost vypnutí = Sandy Bridge procesory jsou dvoujádrové a čtyřjádrové = Socket LGA1155 = o pin méně, než mají Core i5/i3 v LGA1156 = Plná integrace severního mostu do CPU (Core i7, i5, i3) = integrace jader CPU + řadič OP + rozhraní grafické sběrnice PCI-Express (s podpodou Multi-GPU) + GPU na jednom polovodičovém čipu = Vnitřní kruhová sběrnice (ring bus) = přímé propojení jader CPU, GPU a obvodů SA pomocí kruhové sběrnice (ring bus) = CPU, GPU i obvody SA sdílejí L3 Cache (LLC = Last Level Cache) = vysoká přenosová rychlost
30 Intel Sandy Bridge = System Agent = jedná se v podstatě o obvody severního mostu = řadič operační paměti DDR3 = řadič sběrnice PCI-Express x16 verze 2.0 (lze rozdělit na dvě linky x8), podpora Multi-GPU = PCU (Power Control Unit) = obvod řízení napájení, frekvence a tepelného monitoringu procesoru = Media Engine = obvod pro dekódování videa a převod do jiných formátů = Oddělené napájení CPU, GPU, System Agent (SA) = vlastní napájení a kmitočet = efektivnější řízení spotřeby - nižší tepelné vyzařování, - delší čas práce na akumulátory = širší možnosti přetaktování
31 Intel Sandy Bridge = Turbo Boost 2.0 = není implementováno u CPU řady Core i3 = obvod PCU (Power Control Unit) dokáže krátkodobě přetaktovat procesor nad rámec maximální hodnoty TDP (např. při spouštění programu, náročný výpočet). Poté klesne na základní frekvenci s maximálním Turbo násobičem - urychlení startu náročných programů, urychlení výpočtu, apod. = Rozšíření instrukční sady AVX = Advanced Vector Extension = implementace nových 256 bitových registrů = instrukce pracují s 256 bitovými operandy v 1 taktu = využití v náročných matematických aplikacích u výpočtů s čísly v plovoucí řádové čárce, u šifrovacích algoritmů, atd.
32 Intel Ivy Bridge = Kódové označení pro 22nm Sandy Bridge = Ivy Bridge procesory jsou zpětně kompatibilní s platformou Sandy Bridge = Ivy Bridge obecně vylepšuje funkce Sandy Bridge = použití Intel's tri-gate transistor technology, které výrazně snižují spotřebu energie = podporä PCI Express 3.0 = vestavěný GPU má umožnit provádění až 16 instrukcí (Sandy Bridge jen 12) = další generace Intel Quick Sync Video = nový generátor náhodných čísel a RdRand instrukce = čipset má integrovanou sběrnici USB 3.0 = Podpora rozlišení do 4K
33 Architektura AMD = Mikroprocesory AMD vycházejí z architektury K8 = první změny proběhly v jádře mikroprocesoru: = 64bitový režim, = přibyly nové registry v jádře = některé rozšiřuji stávající 32bitové, některé jsou čistě 64bitové = mikroprocesor prácuje ve třech módech: = 64bitový: pro 64bitový operační systém a 64bitový program = Compatibility: 64bitový OS a starý 32- nebo 16bitový program. = Legacy: starý 32bitový OS a starý 32- nebo 16bitový program. = všechny registry procesor využije jen v 64bitovém módu, v jiných módech se procesor chová jako klasický 32bitový (tj. bez některých registrů). = Zvýšen počet stupňů rozkladu instrukce na 12 = Vylepšení překladače instrukcí a předpovídání větvení programů = Cache L1 = (64 kb pro data, 64 kb pro instrukce) = data chráněna pomocí ECC = Cache L2 = chráněna pomocí ECC = Velikost závisí na typu procesoru v rozmezí od 256 kb do 2 MB. = dvakrát rychlejší spojení mezi L1 a L2
34 Architektura AMD = Vlastní práci provádějí = 3 jednotky AL (arithmetic-logic) = 3 jednotky AG (adress generation) = 3 jednotky FP (floating-point) = Přidána podpora instrukční sady Intelu SSE2 = (získané na základě výměny licencí mezi AMD a Intelem), takže mikroprocesory jádra K8 podporují instrukční sady: SSE, SSE2, MMX a 3DNow = Změněn způsob komunikace mikroprocesoru s okolím: = mikroprocesor komunikuje velmi rychlou sběrnicí HyperTransport = pro výměnu dat s operační pamětí integrován paměťový řadič = komunikace s operační pamětí probíhá samostatnou cestou = řadič pracuje na vyšší frekvenci (stejné jako mikroprocesor = zlepšena kompatibilita s pamětí a spolehlivost = na základní desce není žádný chipset (mezi procesorem a pamětí), a tak zůstává řadič pamětí stejný pro všechny systémy = Do jádra přibyly také nové technologie = Cool n Quiet k tepelné ochraně procesoru = pokud procesor není plně zatížen, snižuje jeho výkon = Enhanced Virus Protection nabízející antivirovou ochranu
35 AMD Phenom = Výkonné 2-4 jádrové procesory firmy AMD = určené pro výkonné osobní počítače (počítačové nadšence a hráče her) = jedná se o variantu K10 = na jednom kusu křemíku až 4 jádra = 2 jádrové (kódový název Kuma ) = 3 jádrové (kódový název Toliman ) = 4 jádrové (kódový název Agena ) = AMD Phenom Specifikace = frekvence 1,8 2,6 GHz = počet jader 2 4 = FSB 1,6 2 GHz = L1 Cache 64 KB = L2 Cache 512 KB = L3 Cache 2 MB = instrukční sada x86-64 = patice Socket AM2+ = nanotechnologie 65 nm
36 AMD Phenom - Architektura = Každé jádro vybaveno vlastní vyrovnávací pamětí první a druhé úrovně = Navíc obsahuje i vyrovnávací paměť třetí úrovně, která je sdílena všemi 4 jádry = Integrovaný řadič paměti podporuje paměť DDR = Systémová sběrnice HyperTransport 3.0, poskytující maximální výkon, podporuje podprocesy a multitasking = Řadič paměti se skládá ze 2 nezávislých 64b řadičů = Systémová sběrnice HyperTransport 3.0 nabízí šířku pásma až 14,4 GB/s
37 AMD Phemon klíčové vlastnosti = Využití víceprocesorových jader = společně pracující 4 jádra zvyšují rychlost a plynulost náročných her a aplikací = HyperTransport 3.0 = technologie umožňující PC šetřit energii - PC se nezpomalí při náročných činnostech = Technologie Cool 'N' Quiet 2.0 = technologie, která optimalizuje spotřebu - omezení hluku, maximální výkon na Watt spotřeby(méně tepla) = Balanced Smart Cache = 4 jádra rychle sdílí informace pro okamžitý přístup do paměti - menší zátěž na systém
38 Děkuji za pozornost
Pokročilé architektury počítačů
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Pokročilé architektury počítačů Architektura procesorů AMD Phenom 2009-2010 Lukáš Kamp, KAM077 2 1 Úvod AMD Phenom
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
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
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
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
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
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)
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
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
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
Intel Microarchitecture Nehalem
Intel Microarchitecture Nehalem Nehalem je kódové označení pro mikroarchiterkturu procesorů, kterou vyvinul Intel jako nástupce technologie Core. První procesor s architekturou Nehalem byl oficiálně představen
Vícejádrový procesor. Dvě nebo více nezávislých jader Pro plné využití. podporovat multihreading
Vývoj Jan Smuda, Petr Zajíc Procesor ALU (aritmeticko logická jednotka) Registry Řadič Jednotky pro práci s plovoucí čárkou Cache Vývoj procesorů Predikce skoku Plánování instrukcí Naráží na fyzická omezení
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
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
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
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:
PROCESORY. Typy procesorů
PROCESORY Procesor (CPU Central Processing Unit) je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost
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.
Volitelný počet jader
Co přinese nového Co platí pro všechny Volitelný počet jader Charakteristika Nanometr nm10-9 mikrometr µm 10-6 Milimetr mm 10-3 FSB procesor s více jádry komunikuje prostřednictvím jednoho vlákna QPI
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
Architektura Intel Nehalem
VŠB-TUO FEI Architektura Intel Nehalem Pokročilé architektury PC Zdeněk Ryška (rys093) 5.11.2009 Procesor Intel Core i7 kódovým jménem nazývaný Nehalem je první nativní čtyřjádrový procesor firmy Intel.
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
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:
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
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
Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)
Intel Pentium D () Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem MHz (vyjma procesoru s frekvencí, GHz, u něhož je frekvence systémové sběrnice
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.
Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)
Intel Pentium D () Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem MHz (vyjma procesoru s frekvencí, GHz, u něhož je frekvence systémové sběrnice
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
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
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
Intel Centrino 2 - Úvod a procesory
Intel Centrino 2 - Úvod a procesory Mobilní řešení Intel Centrino letos oslaví páté narozeniny. V roce 2003, kdy s ním Intel přišel na trh to způsobilo menší revoluci, protože jedna společnost nabízela
ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PROCESORY Ing. Bouchala Petr 2010 Vytištěno pro vnitřní potřebu školy PROCESORY 1.Úvod základní pojmy
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
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
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
Referát (pokročilé architektury počítačů)
Referát (pokročilé architektury počítačů) Představení architektury procesoru AMD K10 Roman Výtisk, VYT027 1 AMD K8 Nejprve bych zmínil, co této architektuře předcházelo a co tato architektura přinesla
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,
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:
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
Rodina Intel Nehalem:
Rodina Intel Nehalem: Vychází z procesoru Intel Core. Je vyráběn na 45nm technologii dnes se již přechází na technologii 32nm. Co tedy Nehalem přináší? Stejné jádro pro všechny segmenty trhu, vysoký výkon
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:
Linux a 64 bitů. SUSE Labs. Michal Ludvig Vojtěch Pavlík
1 Linux a 64 bitů Michal Ludvig Vojtěch Pavlík SUSE Labs 02.04.04 Linux a 64 bitů, Michal Ludvig+Vojtěch Pavlík, SUSE Labs, 02.04.04, Strana 1 64 čeho? 2 bitovost procesoru
ARCHITEKTURA AMD PUMA
VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informačných technológií ARCHITEKTURA AMD PUMA Martin Raichl, RAI033 21. listopadu 2009 Ján Podracký, POD123 Obsah Architektura AMD PUMA nová
Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus
Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná
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
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
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
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
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
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
Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS
Semestrální práce z předmětu Speciální číslicové systémy X31SCS Katedra obvodů DSP16411 ZPRACOVAL: Roman Holubec Školní rok: 2006/2007 Úvod DSP16411 patří do rodiny DSP16411 rozšiřuje DSP16410 o vyšší
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
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
Jak se procesory vyrábí
Mikroprocesor (neboli CPU - Central Processing Unit) je jedním ze základních prvků každého počítače. Provádí výpočty zadané programem. Základním měřítkem výkonu procesoru je jeho frekvence a počet zpracovaných
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
ZÁKLADNÍ DESKA ASUS MAXIMUS IX FORMULA ZÁKLADNÍ DESKA, INTEL Z270, LGA1151, 4X DDR4 (MAX. 64GB), ATX
01.01.18 22:13:47 ZÁKLADNÍ DESKA ASUS MAXIMUS IX FORMULA ZÁKLADNÍ DESKA, INTEL Z270, LGA1151, 4X DDR4 (MAX. 64GB), ATX Cena celkem: 9 599 Kč (bez DPH: 7 933 Kč) Běžná cena: 10 559 Kč Ušetříte: 960 Kč Kód
PROCESOR. Rozdělení procesorů
PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z operační paměti (resp. CACHE paměti) instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních
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
SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR. Mgr. Radomír Soural
SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_8 IKT Procesory, Intel, AMD, Architektura x86-64, AMR Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název
Pokročilé architektury počítačů
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Pokročilé architektury počítačů Architektura Intel Larrabee 5.12.2009 Josef Stoklasa STO228 Obsah: 1. Úvod do tajů
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
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
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
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
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. referát do předmětu: Pokročilé architektury počítačů.
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky referát do předmětu: Pokročilé architektury počítačů na téma: Intel Atom Jan Bajer; baj102 Úvod Během posledních let
Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: vně skříně počítače)
Mgr. Jan Libich Hardware = technické (hmatatelné, materiální) vybavení počítače Rozdělení dílů (komponent) dle umístění: 1. interní (uvnitř skříně počítače) 2. externí (vně skříně počítače) 3. interně-externí
logický obvod instruk ní sadou program napsaný v mikroinstrukcích RISC CISC registry adresovacích mechanism Instruk ní sada mikroprocesoru
Mikroprocesory Mikroprocesor je "mozkem" počítače, který slouží k zpracování instrukcí od programů, kterými je řízen. Některé instrukce zpracovává sám, k provedení některých dalších instrukcí používá různé
MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika
MSP 430F1611 Charakteristika Mikroprocesor MSP430F1611 je 16 bitový, RISC struktura s von-neumannovou architekturou. Na mikroprocesor má neuvěřitelně velkou RAM paměť 10KB, 48KB + 256B FLASH paměť. Takže
Z čeho se sběrnice skládá?
Sběrnice Co je to sběrnice? Definovat sběrnici je jednoduché i složité zároveň. Jedná se o předávací místo mezi (typicky) více součástkami počítače. Sběrnicí však může být i předávací místo jen mezi dvěma
Cache paměť - mezipaměť
Cache paměť - mezipaměť 10.přednáška Urychlení přenosu mezi procesorem a hlavní pamětí Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá
Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů
Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery, notebooky, typicky s jedním procesorem, v případě serverů s až 128 procesory (např.
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
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie 5. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující
CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ. Flynnova klasifikace paralelních systémů
Úvod: CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ Flynnova klasifikace paralelních systémů Paralelní systémy lze třídit z hlediska počtu toků instrukcí a počtu toků dat: SI systém s jedním tokem instrukcí (Single
Komunikace procesoru s okolím
Komunikace procesoru s okolím systémová sběrnice FSB charakteristika, komunikační modely rozšiřující sběrnice typy a jejich charakteristika rozhraní počítače typy portů a jejich charakteristika, integrace
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
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
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
5 990,- září 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD
HCOMP AMD 4020 Trinity 4GB DDR3 RAM 500 GB HDD AMD HD7480 Procesor: AMD A4-X2 4020 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3,2GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: GIGABYTE F2A68HM-DS2
Platforma Intel Centrino 2
Platforma Intel Centrino 2 Kryštof Laryš, lar026 Mobilní řešení Intel Centrino už je na světě 6 let. V roce 2003, kdy s ním Intel přišel na trh, to způsobilo menší revoluci, protože jedna společnost nabízela
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
Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR
Složení počítače Složení počítače HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 1 -MONITOR 2 -ZÁKLADNÍ DESKA 3 -PROCESOR 4 -ATA/SATA KONEKTORY 5 -OPERAČNÍ PAMĚŤ 6 -ROZŠIŘUJÍÍ SLOTY 7
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
5 990,- listopad 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD
HCOMP AMD 4020 Trinity 4GB DDR3 RAM 500 GB HDD AMD HD7480 Procesor: AMD A4-X2 4020 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3,2GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: GIGABYTE F2A68HM-DS2
5 990,- leden 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD
HCOMP AMD 4020 Trinity 4GB DDR3 RAM 500 GB HDD AMD HD7480 Procesor: AMD A4-X2 4020 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3,2GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: ASUS A88XM -
Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]
Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky
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
Představení a vývoj architektur vektorových procesorů
Představení a vývoj architektur vektorových procesorů Drong Lukáš Dro098 1 Obsah Úvod 3 Historie, současnost 3 Architektura 4 - pipelining 4 - Operace scatter a gather 4 - vektorové registry 4 - Řetězení
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
Architektura Intel Nehalem
Intel Nehalem Úvod Intel již brzy uvede architekturu nové generace, Intel Nehalem. O nové architektuře Intelu jsem si již povídali v minulém článku: Shanghai vs. Nehalem aneb co chystá AMD a Intel? Nehalem
Cache paměti (2) Cache paměti (1) Cache paměti (3) Cache paměti (4) Cache paměti (6) Cache paměti (5) Cache paměť:
Cache paměti (1) Cache paměť: rychlá vyrovnávací paměť mezi rychlým zařízením (např. procesor) a pomalejším zařízením (např. operační paměť) vyrobena z obvodů SRAM s přístupovou dobou 1 20 ns V dnešních
Dell Inspiron 580: Kompletní technické údaje
Dell Inspiron 580: Kompletní technické údaje Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se
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
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
Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium
Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium 1 Cíl přednášky Poukázat na principy architektur nových verzí typů Pentií. Prezentovat aktuální pojmy. 2 Úvod Paralelní systémy lze třídit z hlediska počtu
Systémy pro sběr a přenos dat
Systémy pro sběr a přenos dat Centralizované SPD VME, VXI Compact PCI, PXI, PXI Express Sběrnice VME 16/32/64 bitová paralelní sběrnice pro průmyslové aplikace Počátky v roce 1981 neustále se vyvíjí původní
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
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
Jan Nekvapil ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická
Jan Nekvapil jan.nekvapil@tiscali.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Motivace MMX, EMMX, MMX+ 3DNow!, 3DNow!+ SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.2 Závěr 2 Efektivní práce s vektory