CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC



Podobné dokumenty
Úvod do architektur personálních počítačů

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

ORGANIZACE A REALIZACE OPERAČNÍ PAMĚTI

Informační a komunikační technologie

Hardware. Z čeho se skládá počítač

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

Technické prostředky počítačové techniky

Základní deska (mainboard, motherboard)

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

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

Operační paměti počítačů PC

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

Základní deska (mainboard)

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

Obecný popis základní jednotky

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

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

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Vstup řetězce z klávesnice

Von Neumannovo schéma počítače

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

Základní deska (mainboard)

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

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

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

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

Hardware Základní pojmy. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

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

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Základní jednotka počítače

Paměti Josef Horálek

Grafické adaptéry a monitory

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

Paměti EEPROM (1) 25/07/2006 1

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Paměti polovodičové. Jedná se o mikroelektronické obvody s velkou hustotou integrace.

Grafická karta SVGA (2) Grafická karta SVGA (1) Grafická karta SVGA (4) Grafický akcelerátor: Grafická karta SVGA (3) Grafická karta SVGA (5)

Úvod do architektur personálních počítačů

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Principy činnosti sběrnic

Vlastnosti produktu. Neutuchající pracovní nasazení s HAL3000 EliteWork

Základní deska (motherboard, mainboard)

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

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Shrnutí předcházející přednášky

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

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1

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

AGP - Accelerated Graphics Port

PROCESOR. Typy procesorů

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

Technické prostředky počítačové techniky

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů

Základní deska (motherboard, mainboard)

Komunikační port (COM1) Komunikační port (COM2) Axesstel Diagnostic Port (COM4) Port ECP tiskárny (LPT1)

Paměti v PC - souhrn

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Základní deska (mainboard, motherboard)

Paměti operační paměti

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

Grafické adaptéry a monitory

Karel Johanovský Michal Bílek. Operační paměť

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Case

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

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

Úvod do programování a práce s počítačem

Datasheet Tenký klient FUJITSU FUTRO S720

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Shrnutí Obecné Operační systém Microsoft Windows 7 Ultimate Centrální procesor

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

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

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů. PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery 1-4 procesory Intel, AMD

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

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

Informační a komunikační technologie

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach. Dostupné z a

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace

Základní jednotka procvičování

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe

HP Compaq Pro 6300 SFF

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

Herní PC HAL3000 Artemis výkonný lovec pro nekončící zábavu

Datasheet Fujitsu ESPRIMO P400 Stolní počítač

Obsluha periferních operací, přerušení a jeho obsluha, vybavení systémových sběrnic

Řada Aspire Stručné pokyny

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Sbě b r ě n r i n ce

Transkript:

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 počítačů 1985, 1986, firma IBM získala 55% trhu osobních počítačů Stav v 90. letech: Existovala řada firem, které kompletovaly počítače tzv. IBM kompatibilní. Na trhu existovala řada modelů více či méně úspěšných, různě technicky vybavených, různě spolehlivých a v různých cenových relacích. 1

Stav na konci 90. let a po roce 2000: Výrazný technologický pokrok nejen v technologii zasahující technologii výroby systémových desek ale i dalších komponent. Snaha o zavádění inovací, které mají charakter nových architektur, jejichž cílem je snaha o efektivní provádění instrukcí. Výrazné zlepšování parametrů včetně zavádění nových typů periferních zařízení. Dnešní stav: Procesor Pentium 4: Synchronizace procesoru: 3 4 GHz Operační paměť: stovky MB Paměťové prvky: stovky MB 1 GB Dříve (začátek 90. let): moduly SIMM/SIPP (Single In-Line Memory Module/ Single In-Line Pin Package) kapacity 256 kb/1 MB/4 MB Dnes: moduly 512 MB, 1 GB (DDR) Rychlá vyrovnávací paměť: L1, L2, L3 2

Systémová sběrnice: PCI conventional, PCI Express (synchronizace až stovky MHz) HDD: kapacita stovky GB, vysoké otáčky (parametr počet otáček/min rpm), zvyšování rychlosti vystavovacího mechanismu (seek time doba vystavení), obojí má vliv na vybavovací dobu. Hledání nových metod záznamu. Otáčky/min běžně 7200 Střední doba vystavení jednotky ms Vybavovací doba střední doba vystavení + polovina doby otáčky disku. Neustále se zdokonalující architektury procesorů Intel (snaha o zřetězené zpracování instrukcí). Přesun řady funkcí realizovaných zásuvnými deskami do systémové desky především adaptéry periferních zařízení. Zdokonalování grafických adaptérů a monitorů. 3

Vlastnosti modelů PC Odlišnosti: Technologie výroby jednotlivých komponent => dokonalejší elektronická i mechanická řešení jednotlivých komponent => lepší parametry. Programové vybavení => aplikační možnosti. Stimul pokroku - konkurence mezi výrobci. Mikropočítač PC kmitočet 4,77 MHz mikroprocesor I8088 numerický koprocesor I8087 RAM 16-64 kb (realizovaná formou samostatných integrovaných obvodů vložených do patic na systémové desce) ROM 40 kb (BIOS, BASIC) konektory: klávesnice kazetový magnetofon 4

5 konektorů pro připojení rozšiřujících desek PC XT kmitočet 4,77/6 MHz mikroprocesor I8088/I8086 numerický koprocesor I8087 vnější datová sběrnice - 8/16 bitů adresová sběrnice - 20 bitů 1 MB RAM 256 kb včetně kontroly parity (možnost rozšíření na 640 kb) ROM 64 kb HDD 10-30 MB (MFM), řadič na samostatné desce zasunuté do konektoru systémové sběrnice). FDD 5,25", 360 kb klávesnice XT rychlost: 0,1 MIPS 8 konektorů pro připojení rozšiřujících desek (sběrnice XT) kategorie rychlá XT: kmitočet 6/8/10 MHz rychlost: PC XT 8 MHz - 0,3 MIPS 5

Grafický adaptér ve srovnání s dnešní dobou nedokonalý (integrován do systémové desky, teprve později samostatná deska), znakový režim, později první typy grafiky. Operační systém: DOS Využití: ve své době výrazně ovlivnil stav na trhu s výpočetní technikou, přestal být používán na začátku 90. let. Firma NEC vyráběla mikroprocesory V20/V30 kompatibilní s I8088/I8086, bylo možno dosáhnout až 30% zvýšení operační rychlosti PC soudní spor mezi firmami Intel a NEC fa NEC ukončila výrobu. PC AT (286) kmitočet 6/8 MHz mikroprocesor I80286 numerický koprocesor I80287 datová sběrnice - 16 bitů adresová sběrnice - 24 bitů (16 MB) RAM 1 MB (v IO v paticích na systémové desce), možnost rozšíření až 6

na 16 MB (24 bitů adresy) pomocí modulů SIMM/SIPP Využití paměti nad 640 kb: Segmenty A B: videoram První polovina segmentu C: videobios Druhá polovina segmentu C konec segmentu D: RAM/ROM dalších externích adaptérů. Segment E: volný, příp. interpret BASICu (počítače IBM) Segment F: systémový BIOS Segmenty A F: segmenty nad 640 kb, celková kapacita této oblasti: 384 kb Segmenty 0 9: 640 kb HDD 20-80 MB (IDE Integrated Drive Electronics) FDD 5,25", 1,2 MB FDD 3,5", 1,44 MB klávesnice AT kategorie rychlá AT: 10/12/16/20 MHz PC AT 16 MHz - 2 MIPS sběrnice ISA 8 MHz 7

První typy dokonalejších grafických adaptérů a monitorů VGA. Přenos informace o barvě (mezi adaptérem a monitorem) analogový signál. využití v letech 1991-1995: osobní počítač, pracovní stanice v síti na trhu do r. 1993 PC 386 kmitočet 16/20/25/33 MHz mikroprocesor I80386 numerický koprocesor - I80387 datová sběrnice - 32 bitů adresová sběrnice - 32 bitů Konstrukce systémové sběrnice EISA (dodržena kompatibilita zdola) rychlá vyrovnávací paměť externí (L2, level 2) cache (externí na systémové desce jsou samostatné patice pro rychlou vyrovnávací paměť. RAM běžně 1-16 MB, možnost rozšíření až na 4 GB HDD 80 MB - 1 GB rychlost: PC 386/33 MHz - 4 MIPS 8

využití v 90. letech: grafika, simulace dříve i servery v počítačových sítích. Poznámka: odlišení 32 bitového rozhraní mikroprocesoru I80386 od I80386SX - I80386 se označoval jako I80386DX PC 386SX idea: Vysoká cena PC386 => snaha o její snížení => byl vyvinut mikroprocesor I80386SX s užším rozhraním než I80386. 16 bitová datová sběrnice, která umožňovala použít pro návrh počítače levnější 16 bitové obvody stejně jako u PC AT. Kmitočet 16/20/33 MHz Koprocesor - I80387SX Možné kriterium rozhodování mezi I80286 a I80386SX při nákupu PC (přibližně roky 1991-1992): programová kompatibilita I80386SX s I80386/80486. 9

Použití - stejně jako PC AT, verze 386SX však nebyla příliš úspěšná. PC 486 mikroprocesor - I80486 koprocesor - integrován do mikroprocesoru rychlá vyrovnávací paměť 8 kb (cache) - integrována do mikroprocesoru, L1 rychlost při 33 MHz - 10 MIPS Procesor se zasouval do soklu ZIF (Zero Insertion Force). Využití: ve své době výkonné servery v rozsáhlejších místních sítích, výkonná pracoviště pro vývojové systémy CAD/CAM. PC Pentium (rok 1996) Umožňovalo použít procesory Pentium 75, 90, 100, 120, 133 MHz. Použití modulů SIMM, 72 pin, kapacity 4, 8, 16 nebo 32 MB (tzv. dlouhé SIMM moduly). 10

Vyrovnávací paměť cache (SRAM) - zápis způsobem Write Back. Systémová deska obsahovala tři 16 bitové konektory sběrnice ISA a čtyři 32 bitové konektory PCI. BIOS podporuje Power Management a Enhanced IDE. Power Management: - Max Saving Režim, v němž se po 1 minutě nečinnosti přepne monitor a pevný disk do úsporného režimu. - Min Saving Režim, v němž se úsporný režim nastaví po 20 minutách nebo 1 hodině nečinnosti (implicitní hodnoty). - Disable Úsporný režim je vypnut. - User defined Nastavení uživatelem. Enhanced IDE (EIDE) Možnost připojit až 4 pevné disky kapacity větší než 528 MB (IDE) přes 2 kanály. 11

Rychlost přenosu - 17 MB/s. Maximální kapacita pevného disku připojeného přes EIDE - 8,4 GB. Možnost připojení CD ROM přes rozhraní EIDE. Na systémové desce byl zabudován čip SMC 37C665GT Super Multi I/O čip: 2 seriové porty, 1 paralelní port, připojení FDD (disketové mechaniky), => snaha o integraci těchto rozhraní do systémové desky. BIOS byl nahrán v paměti flash, k dispozici byla disketa s prostředky umožňujícími nahrát novou verzi BIOSu. Flash paměť principielně paměť EEPROM je možné je naprogramovat, jsou statické a energeticky nezávislé. Vymazání elektrickou cestou, přeprogramování je možné provést přímo v počítači => není nutné ji před vymazáním (naprogramováním) 12

z počítače vyjmout a programovat ve speciálním programovacím zařízení. Počítače PS/2 Duben 1982 - na trh uvedeny počítače řady PS/2 s novou technologií výroby desek - SMT (Surface Mounting Technology) - povrchová montáž. zmenšení rozměrů matičních desek nový typ sběrnice - MCA (Micro Channel Adapter), adaptéry z předcházejících modelů jsou v řadě PS/2 nepoužitelné 4 základní modely - 30, 50 stolní provedení 60, 80 věž PS/2 Model 30 PC XT v jiném provedení, mikroprocesor I8086 3 konektory pro připojení rozšiřovacích desek PS/2 Model 50 13

mikroprocesor I80286 Matični deska mnohem menší než u AT, obsahuje čtyři zákaznické obvody realizované technologií PLA, všechna rozhraní integrována do matiční desky (klávesnice, myš, Centronics, RS 232 a monitor). HDD 20 MB PS/2 Model 80 mikroprocesor I80386 2 MB RAM, možnost rozšíření na 16 MB V r. 1988 dodány na trh další modely - model 25 ( dolní výkonnostní třetina) a model 70 (horní výkonnostní třetina) Rozšiřovací pozice (slot) rozšiřovací pozice na základní desce - přímé konektory - vazba na sběrnici systému. Přes konektor rozšiřovací pozice se přenášejí adresy, data, řídicí signály, napájecí napětí. 14

Rozšiřovací desky - realizace řadiče zobrazovací jednotky, řadiče FDD i HDD, seriové i paralelní rozhraní. Dnes řadiče periferních zařízení integrovány do systémové desky. Rozšiřovací konektory - 8 bitové, 62 kontaktů. 16 bitové, 62 + 36 kontaktů Provedení základní desky např. v PC 386 6 až 8 rozšiřovacích pozic. PC 286/386/486 - poměr 6/2 ve prospěch rozšiřovacích pozic s 98 kontakty. Dnes výrazně menší tlak na počet rozšiřovacích pozic integrace adaptérů do systémové desky. Rozšiřovací modul - vybaven konektory rozšiřovacích pozic => využití u počítačů menších fyzických rozměrů. Stav dnes rozšiřovací pozice sběrnice PCI, před několika lety ještě kombinace ISA a PCI. 15

Rozšiřovací desky (adaptéry) 8 bitové - použitelné v počítačích obou modelových řad XT i 286/386/486 16 bitové - pouze 286/386/486/Pentium Pozn.: Sběrnice EISA, která definovala nový, 32 bitový standard pro rozšiřovací desky. Byla zachována slučitelnost s původními rozšiřovacími deskami standardu ISA. Sběrnice XT, ISA i EISA kompatibilita zdola Sběrnice PCI mechanicky zcela jiná, nekompatibilní. Typy provedení PC: desktop slimline - nízké provedení desktop minitower tower 16

Vývoj technologie pamětí Paměti v paticích zabudovaných do systémové desky PC XT Zvyšující se požadavky na velikost paměti vývoj komponent, do nichž je zabudováno více paměťových prvků moduly SIMM a SIPP. Později dlouhé SIMM moduly. Později DIMM Dual In-line Memory Module. Dnes nejčastější instalace DDR SDRAM. DDR - Double Data Rate data se přenášejí oběma hranami synchronizačního signálu (nástupnou a sestupnou hranou) => zdvojnásobení rychlosti přenosu. DDR SDRAM je méně náročná na příkon využití v notebooku. DDR SDRAM je také označována jako SDRAM II nebo DDRAM. 17

Firma Micron vyrábí moduly kapacity 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB. 18