Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)"

Transkript

1 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 MHz ) Má integrovánu technologii Dual Core: dvě prováděcí jádra (pracující na stejné frekvenci) s nezávislým rozhraním k systémové sběrnici dovoluje efektivnější zpracování paralelních výpočtových vláken než Hyperthreading Technolgy // Intel Pentium D () Je vybaven x kb L cache pro data Každé jádro má integrovánu execution trace cache (pro k dekódovaných micro-ops) Obsahuje technologii Intel Architecture (EMT) a většina variant i technologii EIST Vyráběn s technologií: nm: x MB L cache (ATC) nm: x MB L cache (ATC) Obsahuje instrukční sady SSE i SSE Některé varianty obsahují i technologii Intel Virtualization Technology (VT) // Intel Pentium D () Intel Virtualization Technology: dovoluje jednomu procesoru fungovat jako několik paralelně pracujících procesorů umožňuje provozovat zároveň několik operačních systémů na jednom počítači každý operační systém může mít spuštěny další programy, které jsou pod ním provozovány jednotlivé operační systémy pak pracují na virtuálním procesoru (virtual CPU), resp. virtuálním stroji (virtual machine) poznámka: využívá stejnou myšlenku jako virtuální režim u procesoru // Intel Pentium D () multitasking: hyperthreading: Apl. Apl. Apl. n Apl. Apl. Apl. n Operační systém Operační systém Procesor Procesor Procesor virtualizace: Apl. Apl. n Apl. Apl. n Apl. Apl. n OS OS OS Virt. procesor Virt. procesor Virt. procesor // Intel Pentium D () virtualizace + dual core: Apl. VP A OS Apl. n Apl. Apl. n Apl. Apl. n OS OS VP B VP A VP B VP A VP B Poznámka: Procesor Intel Pentium D: neobsahuje Hyperthreading Technology (nahrazena technologií Dual Core) je dodáván v pouzdrech FC-LGA pro Socket LGA Intel Pentium Extreme Edition () Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem: MHz procesor s frekvencí, GHz MHz procesory s frekvencí vyšší než, GHz Používá: x kb L cache pro data x MB L (ATC) procesor s taktem, GHz x MB L (ATC) vyšší než, GHz // //

2 Intel Pentium Extreme Edition () Obsahuje technologie: Intel Architecture (EMT) Hyperthreading Technology Dual Core Intel Virtualization Technology (vyjma, GHz) Procesory s frekvencí vyšší než, GHz jsou vyráběny s technologií nm (, GHz nm) Není vybaven technologií EIST Má integrováno rozšíření instrukční sady SSE i SSE Vyráběn v pouzdře FC-LGA pro Socket LGA // Intel Core Duo () Využívá mikroarchitekturu Core, jejíž základní rysy jsou: Wide Dynamic Execution: technika dovolující, aby každé jádro během jednoho taktu mohlo dokončit až čtyři instrukce obsahuje techniky, které mají za úkol snížit počet mikrooperací, jež jsou potřebné pro vykonání daných instrukcí: Macro-Fusion: dovoluje sloučit více instrukcí do instrukce jedné např. po sobě následující instrukce CMP a JNE sloučí do instrukce CMPJNE, kterou provede během jednoho taktu Micro-Fusion: podobná technika jako Macro-Fusion umožňuje sloučit dvě mikrooperace do jedné // Intel Core Duo () Smart Memory Access: zdokonalená množina algoritmů pro předvídání, která data budou zapotřebí a mají být tudíž zavedena z operační paměti do paměti cache využívá technologii memory disambiguation, která detekuje závislosti mezi po sobě následujícími instrukcemi pro ukládání (čtení) dat do (z) operační paměti a dovoluje u těchto operací aplikovat techniku out-of-order execution rovněž umožňuje skrýt paměťové latence (okamžiky, kdy k paměti nelze přistoupit) // Intel Core Duo () Procesor bez memory disambiguation Instrukce Paměť Data W Load X Store W Load Y Store Y Load musí čekat, dokud se neprovede předešlá operace Store Data Z Data Y Data X Procesor s memory disambiguation Instrukce Paměť Data W Load X Store W Load Y Store Y Load může dostat svá data jako první Data Z Data Y Data X // Intel Core Duo () Advanced Smart Cache: zahrnuje sdílenou L cache, dovolující dynamicky alokovat kapacitu pro každé jádro umožňuje jednomu jádru využít celou vyrovnávací paměť, když druhé jádro právě nepracuje dovoluje taktéž přenášet data přímo mezi L cache paměťmi obou jader Advanced Digital Media Boost: zdvojnásobuje reálnou rychlost zpracování instrukcí využívaných především v multimediálních a grafických aplikacích zvýšení výkonu je dosaženo pomocí bitového zpracování instrukcí SSE, SSE a SSE (dříve byly tyto instrukce zpracovávány po bitech) // Intel Core Duo () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Má integrováno: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce Vyráběn s technologií: nm: MB nebo MB L sdílené cache realizované jako Advanced Smart Cache systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz, MHz nebo MHz nm: MB nebo MB L sdílené cache (Advanced Smart Cache) systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz nebo MHz //

3 Intel Core Duo () Obsahuje technologie: Intel Architecture (EMT) Dual Core EIST Některé varianty mají i Intel Virtualization Technology Poskytuje Advanced Dynamic Execution Přináší nové rozšíření instrukční sady SSSE Supplemental SSE, tj. () nových instrukcí // Intel Core Duo () Procesory vyráběné s technologií nm ještě navíc obsahují rozšíření SSE. (Streaming SIMD Extensions.) nových instrukcí Má integrovaný DTS Digital Thermal Sensor: teplotní senzor umožňující měřit teplotu na každém jádru a v závislosti na zjištěných hodnotách přizpůsobovat rychlost otáčení větráku chladiče Vyráběn v pouzdře FC-LGA pro Socket LGA Je ekvivalentem cca mil. tranzistorů, které jsou integrovány na ploše mm Procesory Intel Core Duo nejsou vybaveny HT // Intel Core Quad () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz nebo MHz Vychází z mikroarchitektury Core: Wide Dynamic Execution Smart Memory Access Advanced Smart Cache Advanced Digital Media Boost Obsahuje technologie: Quad Core: čtyři prováděcí jádra (pracující na stejné frekvenci) s nezávislým rozhraním k systémové sběrnici // Intel Core Quad () Intel Architecture (EMT) EIST Většina variant obsahuje i Intel Virtualization Technology Poskytuje Advanced Dynamic Execution Vybaven rozšířením SSSE Má integrovaný DTS Digital Thermal Sensor Je vybaven: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce // Intel Core Quad () L cache paměť má kapacitu: x MB: procesory s technologií nm x MB, x MB nebo x MB: u procesorů s technologií nm Procesory s technologií nm obsahují také rozšíření SSE. Intel Core Extreme () Vyráběny s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s frekvencí: MHz : u procesoru s frekvencí, GHz MHz : u procesoru s frekvencí GHz MHz : u proc. s frekvencí nižší než GHz Dodáván ve variantách s technologií: Dual Core: x kb L cache pro data x kb L pro instrukce MB L cache // //

4 Intel Core Extreme () Quad Core: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce x MB ( nm) nebo x MB L cache ( nm) Všechny varianty disponují technologií: Intel Architecture (EMT) Intel Virtualization Technology EIST Je vybaven DTS a rozšířením SSSE Procesory s technologií nm obsahují také rozšíření SSE. // Intel Pentium Dual Core () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Systémová sběrnice pracuje s frekvencí MHz nebo MHz Založen na mikroarchitektuře Core Obsahuje technologie: Dual Core Intel Architecture (EMT) EIST Některé varianty obsahují i Intel Virtualization Technology // Intel Pentium Dual Core () Vybaven: x kb L cache paměti pro data x kb L cache paměti pro instrukce Má integrovánu L cache paměť (Advanced Smart Cache) o kapacitě: MB: procesory s frekvencí, GHz, GHz vyráběny s technologií nm MB: procesory s frekvencí nad, GHz vyráběn s technologií nm // Intel Pentium Dual Core () Obsahuje DTS a rozšíření instrukční sady SSSE Využívá: Wide Dynamic Execution Smart Memory Access Advanced Digital Media Boost Advanced Smart Cache Poskytuje Advanced Dynamic Execution Dodáván v zapouzdření FC-LGA pro patici LGA // Intel Core i () Vyráběn ve variantách: i-xx (i- series): frekvence:, GHz, GHz obsahuje: jádra (Dual Core) + HyperThreading Technology L cache paměť o kapacitě: x kb pro instrukce (každé jádro má kb) x kb pro data (každé jádro má kb) L cache paměť: kapacita x kb (každé jádro má kb) sdílená pro data i instrukce L cache paměť: kapacita MB sdílená pro data i instrukce sdílená mezi všemi jádry (Advanced Smart Cache) technologie: nm ekvivalent mil. transistorů plocha čipu: mm plocha čipu: mm // // Intel Core i () i-xx (i- series): frekvence:, GHz, GHz obsahuje: jádra (Quad Core) bez HyperThreading Technology L cache paměť o kapacitě: x kb pro instrukce (každé jádro má kb) x kb pro data (každé jádro má kb) L cache paměť: kapacita x kb (každé jádro má kb) sdílená pro data i instrukce L cache paměť: kapacita MB sdílená pro data i instrukce sdílená mezi všemi jádry (Advanced Smart Cache) technologie: nm ekvivalent mil. transistorů

5 DMI GB/s ( GB/s) Grafická karta Intel Core i () Podporuje technologie: Intel Virtualization Technology Enhanced Intel Speed Step Technology Intel Architecture (EMT) Intel Turbo Boost Technology Intel Turbo Boost Technology: dovoluje dočasně zvýšit pracovní frekvenci jednoho nebo více jader procesoru tak, aby nedošlo k překročení maximální povolené spotřeby elektrické energie a teploty procesoru jedno jádro procesoru, který má frekvenci, GHz může pracovat s maximální frekvencí až, GHz // Intel Core i () vhodné např. v okamžiku, kdy procesor je zatížen aplikacemi, které nejsou optimalizovány pro vícejádrové procesory a část procesoru není vytížena Na svém čipu má integrovaný: řadič operační paměti: umožňuje implementaci efektivnějších algoritmů pro předvýběr instrukcí a dat dovoluje rychlejší čtení (zápis) z (do) operační paměti podporuje paměti DDR- a DDR- data jsou přenášena po bitech maximální přenosová rychlost je:, GB/s (při konfiguraci single channel) GB/s (při konfiguraci dual channel) // Intel Core i () řadič sběrnice PCI Express.: poskytuje PCI Express linek (x link) sériové linky, které pracují v režimu full duplex lze konfigurovat jako dvakrát x link slouží pro připojení grafické karty podporuje přenosové rychlosti, GT/s a GT/s poznámka: GT/s gigatransfer za sekundu: jednotka zavedená PCI-SIG PCI Special Interest Group označuje počet zakódovaných bitů, které lze po sběrnici přenést sběrnice PCI Express. používá kódování b/b, kde každých bitů je zakódováno pomocí bitového vzorku (aby nedošlo ke ztrátě synchronizace mezi vysílajícím a přijímajícím zařízením) účinnost kódování je % // Intel Core i () maximální teoretická přenosová rychlost je GB/s: GT/s = Gb/s linek Gb/s * = Gb/s = GB/s full duplex GB/s * = GB/s přenosová rychlost na jedné lince (v jednom směru) je MB/s Využívá DMI Direct Media Interface: nahrazuje FSB (systémovou sběrnici) vychází z PCI Express. x link umožňuje přenosovou rychlost, GT/s přenosová rychlost na jedné lince (v jednom směru) je MB/s (, GT/s *. / b) maximální přenosová rychlost GB/s ( GB/s) // Intel Core i () Architektura využívající DMI: DDR SDRAM DDR SDRAM PCI NIC // Mb/s Intel HD Audio, GB/s PCI Express x (dvakrát x), GB/s kanály pro DDR Intel Core i ChipSet Intel P GB/s ( GB/s) Gb/s Mb/s MB/s x Serial ATA x USB. x PCI Express x Intel Core i () Obsahuje rozšíření instrukční sady SSE.: nových instrukcí Poznámka: rozšíření SSE. a SSE. tvoří rozšíření označované jako SSE Procesory i- series mají integrovánu také jednotku Intel HD Graphics, plnící funkci grafické karty Určen pro patici LGA BIOS // //

6 Architektura využívající QPI: DMI GB/s ( GB/s) Grafická karta QPI, GB/s Intel Core i () Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Obsahuje: jádra (Quad Core): vybaven cache paměťmi (L, L a L) o stejných kapacitách jako procesor Intel Core i s Quad Core jader (Six, Hexa Core): L cache paměť o kapacitě: x kb pro data (každé jádro má kb) x kb pro instrukce (každé jádro má kb) L cache paměť: kapacita x kb (každé jádro má kb) sdílená pro data i instrukce L cache paměť: kapacita MB sdílená pro data i instrukce sdílená mezi všemi jádry (Advanced Smart Cache) // Intel Core i () Podporuje HyperThreading Technology Vyráběn ve variantách: i-xx (i- series): integrovaný řadič operační paměti podporující práci s paměťmi DDR- a DDR- (jako Core i): maximální přenosová rychlost je GB/s (při dual channel) využívá DMI (, GT/s) určen pro patici LGA i-xx (i- series): integrovaný řadič operační paměti podporující práci s paměťmi DDR- a DDR-: poskytuje tři kanály maximální přenosová rychlost je, GB/s využívá QPI QuickPath Interconnect (, GT/s) disponující linkami, GB/s (, GB/s) určen pro patici FCLGA // DDR SDRAM DDR SDRAM DDR SDRAM PCI NIC // Mb/s Intel HD Audio Intel Core i () x, GB/s kanály pro DDR Intel Core i i- series ChipSet X ChipSet ICH PCI Express x (dvakrát x, čtyřikát x) GB/s ( GB/s) Gb/s Mb/s MB/s x Serial ATA x USB. x PCI Express x // BIOS Intel Core i () Vyráběn s frekvencemi, GHz a, GHz Podobný procesorům Intel Core i (Dual Core) Má integrovány L, L a L cache paměti se stejnými kapacitami Obsahuje technologii: Dual Core Hyperthreading Technology Intel Virtualization Technology Intel Architecture EIST // Intel Core i () Má integrovaný: řadič operační paměti řadič sběrnice PCI Express. Intel HD Graphics Využívá DMI Direct Media Interface Neobsahuje Intel Turbo Boost Technology Určen pro patici LGA // nd Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Sandy Bridge) a označované: nd Generation Intel Core i: Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB (sdílená oběma jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics nd Generation Intel Core i: Dual Core + HT i Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (u Dual Core) nebo MB (u Quad Core) a je sdílená všemi jádry většina variant má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics //

7 nd Generation Processors () nd Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená všemi jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics Každé jádro obsahuje: L cache paměť o kapacitě: kb pro instrukce kb pro data L cache paměť o kapacitě kb (společná pro data i instrukce) Integrovaný řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR- a DDR- // nd Generation Processors () Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI : oproti DMI zdvojnásobuje přenosovou rychlost: GT/s MB/s na jedné lince v jednom směru maximální přenosová rychlost (pro linky) jsou GB/s ( GB/s) Obsahují rozšíření instrukční sady AVX (Advanced Vector Extensions): instrukce určené pro výpočty v pohyblivé desetinné čárce AVX je možné využít např. při: práci se zvukem nebo videosekvencemi realizaci vědeckých simulací práci s D modely // rd Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Ivy Bridge) a označované: rd Generation Intel Core i: Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB (sdílená oběma jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics rd Generation Intel Core i: Dual Core + HT i Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (u Dual Core) nebo MB (u Quad Core) a je sdílená všemi jádry většina variant má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics // rd Generation Processors () rd Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená všemi jádry) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics Každé jádro obsahuje: L cache paměť o kapacitě: kb pro instrukce kb pro data L cache paměť o kapacitě kb (společná pro data i instrukce) Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI // rd Generation Processors () Obsahují rozšíření instrukční sady AVX Integrovaný řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR- a DDR- // th Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Haswell, Crystal Well nebo Devil s Canyon) a označované: th Generation Intel Core i (Haswell): Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB nebo MB (sdílená) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics nebo Intel HD Graphics th Generation Intel Core i (Haswell): Dual Core + HT i Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (u Dual Core) nebo MB (u Quad Core) a je sdílená všemi jádry má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics //

8 th Generation Processors () th Generation Intel Core i (Crystal Well): Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics th Generation Intel Core i (Devil s Canyon): Quad Core (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics th Generation Intel Core i (Haswell): Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics // th Generation Processors () th Generation Intel Core i (Crystal Well): Quad Core + HT (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics th Generation Intel Core i (Devil s Canyon): Quad Core + HT (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI // th Generation Processors () Obsahují rozšíření instrukční sady AVX. (Advanced Vector Extensions ) Řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR- a DDR- // th Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Broadwell) a označované: th Generation Intel Core i: Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics th Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) má integrovánu grafickou kartu Intel Iris Pro Graphics // th Generation Processors () Kapacity L a L cache paměti jsou stejné jako u předcházejících procesorů Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI Řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR-, DDR- a u některých procesorů i DDR- th Generation Processors () Procesory vyráběné s technologií nm (Skylake) a označované: th Generation Intel Core i: Dual Core + HT (, GHz až, GHz) neobsahují Intel Turbo Boost Technology kapacita L cache je MB nebo MB (sdílená) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics th Generation Intel Core i: Quad Core (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB a je sdílená všemi jádry mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics // //

9 th Generation Processors () th Generation Intel Core i: Quad Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB (sdílená) mají integrovánu grafickou kartu Intel HD Graphics Kapacity L a L cache paměti jsou stejné jako u předcházejících procesorů Jsou připojeny pomocí rozhraní DMI, které (oproti DMI ) zvyšuje přenosovou rychlost na GT/s (na jedné lince) Řadič podporuje práci s paměťmi: DDR-, DDR- DDR-, DDR- // High End Desktop Processors () Procesory typu Core i Vyvíjeny v průběhu předcházejících generací Neobsahují grafickou kartu Založeny na technologii: Sandy Bridge E ( nm): Quad Core + HT i Hexa Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB, MB nebo MB (sdílená) integrovaný řadič operační paměti podporuje práci paměťmi DDR-, DDR-, DDR- připojeny pomocí rozhraní DMI // High End Desktop Processors () Ivy Bridge E ( nm): Quad Core + HT i Hexa Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB, MB nebo MB (sdílená) integrovaný řadič operační paměti podporuje práci paměťmi DDR-, DDR-, DDR- připojeny pomocí rozhraní DMI Haswell E ( nm): Hexa Core + HT i Octa (Eight) Core + HT (, GHz až, GHz) kapacita L cache je MB nebo MB (sdílená) řadič operační paměti podporuje práci s paměťmi DDR-, DDR- a DDR- připojeny pomocí rozhraní QPI // High End Desktop Processors () Obsahují další rozšíření instrukční sady AES (Advanced Encryption Standard): slouží pro zvýšení rychlosti aplikací provádějících kódování a dekódování // HT vs Dual Core () Procesor neobsahující HT ani Dual Core: Thread Thread Thread Thread T T Thread Thread Thread Thread HT vs Dual Core () T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T // //

10 HT vs Dual Core () Procesor obsahující HT (bez Dual Core): Thread Thread Thread Thread HT vs Dual Core () T T T T T T T Thread Thread Thread Thread T T T T T T T T T T T T // // HT vs Dual Core () HT vs Dual Core () Procesor obsahující Dual Core (bez HT): Thread Core Thread Core Thread Core Thread Core T T // // HT vs Dual Core () HT vs Dual Core () Procesor obsahující Dual Core i HT: Thread Core Thread Core Thread Thread Thread Core T T T T T T T T Thread Core // //

11 HT vs Dual Core () HT vs Dual Core () Thread Core Thread Core Thread Thread Thread Thread Core Thread Thread Core T T T T T T T T T // // Thread Thread Thread Thread HT vs Dual Core () Core Core T T T T T T T T T T Intel Celeron () Vyráběn s taktem: MHz, MHz kb L cache A MHz až, GHz kb L cache,a,,a GHz až, GHz kb L cache, GHz až, GHz kb L cache (ATC) Interní (L) cache kb ( kb / kb) MMX (procesory s frekvencí,a;,a GHz a vyšší obsahují i SSE) DIB Dual Independent Bus Dynamic Execution Technology // // Intel Celeron () FPU jednotka Takt systémové sběrnice: MHz: pro procesory do frekvence MHz (včetně) MHz: pro procesory s frekvencí nad MHz do, GHz (včetně) MHz : pro procesory s frekvencí nad, GHz Intel Celeron () Vyráběn v pouzdrech: S.E.P.P. (,,, a A,, MHz) kontaktů - Slot (SC) PPGA (A MHz a vyšší) Socket FC-PGA (A a A MHz) Socket FC-PGA (,, GHz) Socket FC-PGA (,, GHz) Socket mpga // //

12 Intel Celeron () Procesory Celeron s frekvencí, GHz a vyšší poskytují: mikroarchitekturu NetBurst: rapid execution engine: dvě ALU pracující s dvojnásobnou frekvencí oproti jádru procesoru hyperpipelined technolgy execution trace cache: cache paměť pro k dekódovaných micro-ops Advanced Dynamic Execution: very deep out-of-order execution enhanced branch prediction kb L cache pro data rozšíření instrukční sady SSE // Intel Celeron () Novější varianty procesoru Intel Celeron jsou vyráběny s technologií nm Jejich frekvence jsou, GHz, GHz Tyto procesory v sobě zahrnují rysy mikroarchitekturuy Core a jsou vybaveny: systémovou sběrnicí pracující na frekvenci MHz nebo MHz L cache pamětí o kapacitě kb nebo MB technologií Intel Architecture (EMT) // Intel Celeron D () Procesor podobný procesoru Intel Celeron (s frekvencí, GHz a vyšší) Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Frekvence systémové sběrnice je MHz Kapacita L cache paměti je kb nebo kb kb L cache pro data Cache paměť pro k dekódovaných microops Obsahuje rozšíření instrukční sady SSE // Intel Celeron D () Vyráběn v pouzdře: FC-PGA: pro Socket mpga, FC-LGA a FC-LGA: pro Socket LGA Některé varianty procesoru Intel Celeron D obsahují i technologii Intel Architecture (EMT) Procesory Intel Celeron D neobsahují: Dual Core Intel Virtualization Technology EIST Hyperthraeding Technology // Intel Celeron Dual Core Vyráběn s frekvencemi, GHz, GHz Frekvence systémové sběrnice je MHz Kapacita L cache paměti je kb nebo MB (Advanced Smart Cache) Je vybaven: x kb L cache pro data x kb L cache pro instrukce Obsahuje technologie: Dual Core EIST Intel Architecture (EMT) Obsahuje rozšíření instrukční sady SSE Poskytuje Advanced Dynamic Execution // Intel Architecture () Architektura označovaná dříve jako EMT Extended Memory Technology Dovoluje potencionálně bitové adresování paměti, tj. mapování (stránkování) bitové lineární adresy na bitovou adresu fyzickou Současná implementace Intel Architecture umožňuje pouze mapování bitové lineární adresy na bitovou fyzickou adresu //

13 b b b b b b b b b b b b b b Intel Architecture () Přináší nový režim označovaný jako IA-e mode, který se dělí na dva podrežimy: compatibility mode: dovoluje, aby pod bitovým operačním systémem pracovaly původní bitové aplikace -bit mode: umožňuje (v rámci bitového OS) spouštět nové bitové aplikace v rámci tohoto režimu má aplikace mimo jiné přístup k: bitovému (bitovému) lineárnímu adresovému prostoru novým registrům pro obecné použití novým registrům pro SSE, SSE a SSE bitovým registrům pro obecné použití bitovému zpracování celých čísel // Intel Architecture () používá tzv. flat model: segmentace je obecně vypnuta, tzn. že bázová adresa daná registry CS, DS, ES a SS je brána jako rovna nule lineární adresa je rovna adrese efektivní výjimku tvoří bázové adresy dané registry FS a GS, jejichž hodnoty lze použít jako další báze při výpočtu lineární adresy stránkování je umožněno pomocí tabulek: PMLE Page Map Level Table Entry PDPE Page Directory Pointer Table Entry PDE Page Directory Table Entry PTE Page Table Entry v rámci tohoto režimu jsou podporovány dva stránkovací režimy s velikostí stránky: kb MB // Intel Architecture () Stránkovací režim se stránkou o velikosti kb: Nevyužito PMLE Lineární adresa PDPE PDE PTE Intel Architecture () Stránkovací režim se stránkou o velikosti MB: Nevyužito PMLE Lineární adresa PDPE PDE PMLE PDPE PDE PTE PMLE PDPE PDE CR // + b b Fyzická adresa CR // b + b Fyzická adresa Paměti () Paměť: zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry: paměťová místa na čipu procesoru jsou používány pro krátkodobé uchování právě zpracovávaných informací vnitřní (interní): paměti osazené většinou uvnitř základní jednotky realizovány pomocí polovodičových součástek // Paměti () jsou do nich zaváděny právě spouštěné programy (nebo alespoň jejich části) a data, se kterými tyto programy pracují vnější (externí): paměti realizované většinou za pomoci zařízení používajících výměnná média v podobě disků či magnetofonových pásek záznam se provádí většinou na magnetickém nebo optickém principu slouží pro dlouhodobé uchování informací a zálohování dat //

14 Parametry pamětí () Kapacita: množství informací, které je možné do paměti uložit Přístupová doba: doba, kterou je nutné čekat od zadání požadavku, než paměť zpřístupní požadovanou informaci Přenosová rychlost: množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotku času Parametry pamětí () Statičnost / dynamičnost: statické paměti: uchovávají informaci po celou dobu, kdy je paměť připojena ke zdroji elektrického napětí dynamické paměti: zapsanou informaci mají tendenci ztrácet i v době, kdy jsou připojeny k napájení informace v takových pamětech je tedy nutné neustále periodicky oživovat, aby nedošlo k jejich ztrátě // // Parametry pamětí () Destruktivnost při čtení: destruktivní při čtení: přečtení informace z paměti vede ke ztrátě této informace přečtená informace musí být následně po přečtení opět do paměti zapsána nedestruktivní při čtení: přečtení informace žádným negativním způsobem tuto informaci neovlivní Parametry pamětí () Energetická závislost / nezávislost: energeticky závislé: paměti, které uložené informace po odpojení od zdroje napájení ztrácejí energeticky nezávislé: paměti, které uchovávají informace i po dobu, kdy nejsou připojeny ke zdroji elektrického napájení // // Parametry pamětí () Přístup: sekvenční: před zpřístupněním informace z paměti je nutné přečíst všechny předcházející informace přímý: je možné zpřístupnit přímo požadovanou informaci Spolehlivost: střední doba mezi dvěma poruchami paměti Cena za bit: cena, kterou je nutno zaplatit za jeden bit paměti // Vnitřní paměti () Zapojeny jako matice paměťových buněk Každá buňka má kapacitu jeden bit Jedna paměťová buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická nebo logická V případě vnitřních pamětí s menší kapacitou je možné jejich strukturu znázornit následujícím schématem: //

15 Datový vodič Datový vodič Datový vodič Datový vodič Datový vodič Datový vodič Adresa Dekodér Vnitřní paměti () Paměti ROM () Paměťová buňka b b b b Datový vodič Operační zesilovač ROM Read Only Memory Paměti určené pouze pro čtení uložených informací Informace jsou do těchto pamětí pevně zapsány při jejich výrobě Potom již není možné žádným způsobem jejich obsah změnit Jedná se o statické a energeticky nezávislé paměti // // Paměti ROM () Paměťová buňka ROM (pomocí diody): Paměti ROM () Paměťová buňka ROM (pomocí tranzistoru TTL): U+ R U+ R Hodnota Hodnota T Hodnota T Hodnota // // Paměti ROM () Paměťová buňka ROM (pomocí tranzistoru MOS): U+ T Hodnota Hodnota // U+ T Paměti PROM () PROM Programable Read Only Memory Neobsahují po vyrobení žádnou pevnou informaci Příslušný zápis informace provádí uživatel Zápis je možné provést pouze jednou a poté již paměť slouží stejně jako paměť ROM Zápis informace se provádí vyšší hodnotou elektrického proudu (cca ma), která způsobí přepálení tavné pojistky //

16 Datový vodič Dekodér Paměti PROM () Paměti PROM představují statické a energeticky nezávislé paměti Paměťová buňka PROM (pomocí diody a pojistky NiCr): R Paměti PROM () U+ U+ R T Datový vodič b b T n b b // // Paměti EPROM EPROM Eraseable PROM Statické energeticky nezávislé paměti určené pro čtení i zápis informací Zapsané informace je možné vymazat působením ultrafialového záření Realizovány pomocí speciálních unipolárních tranzistorů, které jsou schopny na svém přechodu udržet elektrický náboj po dobu až několika let //

Intel Pentium D (1) Intel Pentium D (4) Intel Pentium Extreme Edition (1) Intel Pentium D (5)

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

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

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

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Paměti počítače ROM, RAM

Paměti počítače ROM, RAM Paměti počítače ROM, RAM Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje. Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru

Více

Paměti počítače 9.přednáška

Paměti počítače 9.přednáška Paměti počíta tače 9.přednáška Paměť Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na

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

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

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

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

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

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu)

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) Paměti Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns...100 ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu) kapacita paměti (tj. počet bitů, slabik, slov) cena

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

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

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

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

Vícejádrový procesor. Dvě nebo více nezávislých jader Pro plné využití. podporovat multihreading

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

Více

Cache paměť - mezipaměť

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

Více

Způsoby realizace paměťových prvků

Způsoby realizace paměťových prvků Způsoby realizace paměťových prvků Interní paměti jsou zapojeny jako matice paměťových buněk. Každá buňka má kapacitu jeden bit. Takováto buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická jedna nebo logická

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

Volitelný počet jader

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

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

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 (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

Intel Microarchitecture Nehalem

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

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

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

Ne vždy je sběrnice obousměrná

Ne vždy je sběrnice obousměrná PAMĚTI Ne vždy je sběrnice obousměrná Paměti ROM (Read Only Memory) určeny pouze pro čtení informací. Informace jsou do těchto pamětí pevně zapsány při jejich výrobě a potom již není možné žádným způsobem

Více

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

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

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

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

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

Cache paměti (2) Cache paměti (1) Cache paměti (3) Cache paměti (4) Cache paměti (6) Cache paměti (5) Cache paměť:

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

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

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

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

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

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Pavel Dvořák Gymnázium Velké Meziříčí Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Jazyk: čestina Datum vytvoření: 17. 10. 2012 Cílová skupina: studenti

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

Rodina Intel Nehalem:

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

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

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

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

CHARAKTERISTIKA MODERNÍCH PENTIÍ. Flynnova klasifikace paralelních systémů

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

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

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

Paměť počítače. 0 (neprochází proud) 1 (prochází proud)

Paměť počítače. 0 (neprochází proud) 1 (prochází proud) Paměť počítače Paměť je nezbytnou součástí jakéhokoli počítače. Slouží k uložení základních informací počítače, operačního systému, aplikačních programů a dat uživatele. Počítače jsou vybudovány z bistabilních

Více

Charakteristika dalších verzí procesorů Pentium

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

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

Cache paměti (1) Cache paměť: V dnešních počítačích se běžně používají dva, popř. tři druhy cache pamětí:

Cache paměti (1) Cache paměť: V dnešních počítačích se běžně používají dva, popř. tři druhy cache pamětí: 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

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

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

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

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

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC Charakteristika dalších verzí procesorů v PC 1 Cíl přednášky Poukázat na principy tvorby architektur nových verzí personálních počítačů. Prezentovat aktuální pojmy. 2 Úvod Zvyšování výkonu cestou paralelizace

Více

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni ělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti Počítačové systémy Vnitřní paměti Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/11- Západočeská univerzita v Plzni ělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

Moderní technologie aktuální informace, užití ve škole

Moderní technologie aktuální informace, užití ve škole Moderní technologie aktuální informace, užití ve škole RNDr. Jaroslav PELIKÁN, Ph.D. katedra počítačových systémů a komunikací Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Botanická 68a, 602 00 BRNO kanc.:

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

Pokročilé architektury počítačů

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

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

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

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

Architektura Intel Nehalem

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.

Více

ZÁKLADNÍ DESKA ASUS MAXIMUS IX FORMULA ZÁKLADNÍ DESKA, INTEL Z270, LGA1151, 4X DDR4 (MAX. 64GB), ATX

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

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

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

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

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

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. 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

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR

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

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

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

Paměti EEPROM (1) 25/07/2006 1

Paměti EEPROM (1) 25/07/2006 1 Paměti EEPROM (1) EEPROM - Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

Více

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. 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

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Paměti Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry. Klíčové pojmy: paměť, RAM, rozdělení pamětí, ROM, vnitřní paměť, vnější paměť. Úvod Operační paměť

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

Komunikace procesoru s okolím

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

Více

Procesory a paměti Procesor

Procesory a paměti Procesor Procesory a paměti Procesor základní součást počítače, integrovaný obvod s velmi vysokým stupněm integrace, uváděn jako mozek počítače. V současné době jsou na trhu procesory dvou výrobců: Intel a AMD.

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

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

PROCESORY. Typy procesorů

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

Více

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3) Paměti EEPROM (1) EEPROM Electrically EPROM Mají podobné chování jako paměti EPROM, tj. jedná se o statické, energeticky nezávislé paměti, které je možné naprogramovat a později z nich informace vymazat

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_15_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Z čeho se sběrnice skládá?

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

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

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

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

Více

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 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

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Logické obvody Kapitola 24 Vnitřní paměti

Více

Dell Inspiron 580: Kompletní technické údaje

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

Více