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



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

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

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Architektura počítače

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

PROCESOR. Typy procesorů

Úvod do architektur personálních počítačů

Intel Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

Technické prostředky počítačové techniky

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

Úvod do programování a práce s počítačem

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

Základní deska (mainboard, motherboard)

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

Cache paměť - mezipaměť

Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace.

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

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

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

Hardware. Z čeho se skládá počítač

PROCESORY. Typy procesorů

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

ORGANIZAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Základní deska (mainboard)

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

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

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

Informační a komunikační technologie

Sbě b r ě n r i n ce

Základní deska (mainboard)

Paměti a jejich organizace

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Komunikace procesoru s okolím

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informační a komunikační technologie

Základní deska (motherboard, mainboard)

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

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

Pokročilé architektury počítačů

Principy činnosti sběrnic

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

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

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače.

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

MIKROPROCESOR. (c) Ing. Josef Varačka. Title: XI 28 11:40 (1 of 8)

Základní pojmy a historie výpočetní techniky

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov. Tematický okruh. Technické vybavení počítače - Test. Ročník 1.

Základní deska (motherboard, mainboard)

Obecný popis základní jednotky

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

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

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

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Roman Výtisk, VYT027

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky

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

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

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

Operační systémy. Přednáška 8: Správa paměti II

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

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-312

Vývoj principů adresování operační paměti Princip adresování paměti - mikroprocesor I8086

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

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

Von Neumannovo schéma počítače

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Komunikace procesoru s okolím

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů

HP Compaq Pro 6300 SFF

Informační a komunikační technologie

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

Úvod do architektur personálních počítačů

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC

Chipsety AMD a jejich vlastnosti

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

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

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

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

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze:

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

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Paměťový podsystém počítače

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

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace:

Hardware 1. Které zařízení není umístěno na základní desce? A) Zpracovává obraz pro zobrazení na monitoru. C)

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘETAKTOVÁNÍ PROCESORU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Transkript:

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 koprocesor) obvody čipové sady operační paměť 09/10/2013 1 Základní deska (2) vyrovnávací cache paměť rozšiřující sběrnici sloty umístěné na rozšiřující sběrnici pro připojení rozšiřujících karet ROM BIOS CMOS paměť akumulátor zálohující CMOS paměť hodiny reálného času řadič klávesnice nastavovací propojky (jumpers), popř. nastavovací přepínače (switches) 09/10/2013 2 Základní deska (3) Základní deska dále může obsahovat: řadič pružných disků rozhraní pevných disků řadič diskového pole RAID řadič USB sběrnice řadič rozhraní IEEE 1394 (FireWire) port A.G.P. grafickou kartu vstupní / výstupní porty (I/O kartu) zvukovou kartu síťovou kartu AMR (Audio Modem Riser) slot 09/10/2013 3 Procesor (mikroprocesor) Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače Provádí jednotlivé instrukce programu Synchronní zařízení, které pracuje podle hodinových kmitů generovaných krystalem umístěným na základní desce Do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače Čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač Většinou umístěn na základní desce 09/10/2013 4 Parametry procesoru (1) Frekvence (rychlost): počet operací provedených za jednu sekundu jednotka: Hertz [Hz] např.: 4,77 MHz 3,8 GHz je-li základní deska navržena pro různé frekvence procesoru, je možné frekvenci na ní nastavit, např. pomocí: propojek jumpers přepínačů DIP, switches programu SETUP (ROM BIOS) 09/10/2013 5 Parametry procesoru (2) mnohdy bývá možné nastavit vyšší frekvenci, (se zachováním korektní funkce procesoru), než je frekvence, pro kterou byl procesor vyroben overclocking v takovém případě je nutné dbát na adekvátní chlazení procesoru v minulosti byly základní desky navrženy tak, aby pracovaly se stejnou frekvencí jako procesor (dnes toto řešení není technicky možné) současné základní desky pracují s různými frekvencemi (odlišnými od frekvence procesoru) 09/10/2013 6 1

Parametry procesoru (3) např.: procesor: 1,4 GHz (AMD Thunderbird) systémová sběrnice: 133 MHz ( 266 MHz ) port A.G.P.: 66 MHz procesor: 2,8 GHz (Intel Pentium 4) systémová sběrnice: 200 MHz ( 800 MHz ) port A.G.P.: 66 MHz procesor: 3,33 GHz (Intel Core 2 Duo) systémová sběrnice: 333 MHz ( 1333 MHz ) 09/10/2013 7 Parametry procesoru (4) Efektivita mikrokódu: efektivita, se kterou jsou napsány jednotlivé mikroprogramy provádějící jednotlivé instrukce procesoru počet kroků potřebných pro provedení jedné instrukce (např.: vynásobení dvou čísel) 09/10/2013 8 Parametry procesoru (5) Numerický koprocesor (FPU): přítomnost (nepřítomnost) speciální jednotky pro přímé provádění výpočtů v pohyblivé desetinné čárce numerický koprocesor je přítomen u všech procesorů Intel 80486DX a vyšších (vyjma 80486SX) Počet instrukčních kanálů (pipelines): udává maximální počet instrukcí proveditelných v jednom taktu procesoru rozsah: 1 4 instrukční kanály 09/10/2013 9 Parametry procesoru (6) Šířka slova: maximální počet bitů, které je možné zpracovat během jediné operace (např.: 8, 16, 32, 64 bitů) určuje největší číslo, které procesor může zpracovat v rámci jedné operace větší čísla musí být rozdělena na menší a zpracována po částech Šířka přenosu dat: maximální počet bitů, které je možné během jediné operace přenést z (do) čipu procesoru je určena šířkou datové sběrnice procesoru 09/10/2013 10 Parametry procesoru (7) nezávisí na šířce slova např.: 8, 16, 32, 64 bitů L1 (interní), L2 a L3 cache paměť: kapacita rychlé L1 (interní), L2 a L3 cache paměti integrované přímo na čipu nebo v pouzdře procesoru např.: 0 64 kb (L1), 0 12 MB (L2), 0 12 MB (L3) Počet jader (cores): počet jednotek (logických procesorů) vykonávajících zpracování instrukcí a dat např.: 1 6 09/10/2013 11 Parametry procesoru (8) Velikost adresovatelné paměti: velikost paměti, kterou je procesor schopen adresovat (používat) je dána šířkou adresové sběrnice a způsobem vytváření fyzické adresy např.: 1 MB 64 GB Logická (virtuální) adresa Segmentace Lineární adresa Stránkování Fyzická adresa 09/10/2013 12 2

Procesory Intel (1) Procesor 4004: 4bitový procesor určený pro elektronické kalkulátory Procesor 8080: 8bitový procesor určený pro první 8bitové osobní počítače Procesor 8086: uveden na trh v letech 1979 1980 plně 16bitový procesor: šířka slova: 16 bitů šířka přenosu dat: 16 bitů 09/10/2013 13 Procesory Intel (2) kompatibilní s procesorem 8080 používaný v prvních počítačích PC a PC/XT vybaven 20bitovou adresovou sběrnicí velikost adresovatelné paměti 1 MB dodáván v pouzdrech DIP se 40 vývody je ekvivalentem cca 29 000 tranzistorů Procesor 8088: podobný svému předchůdci má pouze 8bitovou datovou sběrnici zaveden z cenových důvodů 09/10/2013 14 Procesory Intel (3) Procesor 80186/80188: podobné procesorům 8086/8088 efektivnější mikrokód nezaznamenaly většího rozšíření Procesor 80286: navržen v roce 1981 obsahuje asi 134 000 tranzistorů plně 16bitový pracuje ve dvou režimech: reálný režim (real mode) chráněný režim (protected mode) 09/10/2013 15 Intel 80386 (1) Na trh uveden v roce 1986 Později prodáván pod oficiálním názvem 80386DX Dodáván v zapouzdření PGA (později PQFP) se 132 vývody Je ekvivalentem cca 275 000 tranzistorů Plně 32bitový procesor: šířka slova: 32 bitů šířka přenosu dat: 32 bitů 09/10/2013 16 Intel 80386 (2) Pracuje ve třech režimech: reálný režim (real mode): režim podobný reálnému režimu předchozích procesorů používá stejný adresovací mechanismus: stejná maximální velikost operační paměti (1 MB) stejná velikost jednoho segmentu (64 kb) v tomto režimu mohou pracovat programy určené pro předešlé procesory (8086/8088, 80186/80188) chráněný režim (protected mode): podobný chráněnému režimu procesoru 80286 adresová sběrnice má šířku 32 bitů fyzický adresový prostor 4 GB 09/10/2013 17 Intel 80386 (3) virtuální režim (virtual mode): plně podřízen chráněnému režimu procesor pracuje podobně jako procesory 8086/8088 (80186/80188) má možnost virtualizovat 1 MB operační paměti, který mohl adresovat procesor 8086 a uložit jej kdekoliv do 4 GB operační paměti 09/10/2013 18 3

Proces segmentace: Intel 80386 (4) Proces stránkování: Intel 80386 (5) 09/10/2013 19 09/10/2013 20 Intel 80386 (6) Proces stránkování vyžaduje dva přístupy k tabulkám, které jsou umístěny v operační paměti přístup k nim může být pomalý Procesor je vybaven jednotkou TLB (Translation Lookaside Buffer), ve které jsou uchovávány posledně používané lineární adresy a k nim odpovídající adresy fyzické Intel 80386 (7) Blokové schéma: 09/10/2013 21 09/10/2013 22 Intel 80386 (8) Základní jednotky procesoru: BIU (Bus Interface Unit jednotka styku se sběrnicí): tvoří bránu procesoru k okolnímu světu všechny ostatní jednotky procesoru využívají tuto jednotku pro přenos dat mezi procesorem a okolím pracuje výhradně s fyzickými adresami je nutné, aby adresa, která je poskytována k provedení operace, byla nejprve převedena na fyzickou adresu Intel 80386 (9) IPU (Instruction Prefetch Unit jednotka předvýběru instrukcí): stará se o naplňování šestnáctibytové fronty předvybraných instrukcí pro IDU nepřetržitě požaduje po vyzvednutí instrukce ze své fronty, aby BIU doplnila frontu z následující adresy instrukce jsou do fronty zapisovány po 4 bytech v případě provedení instrukce, která způsobí skok, provede IPU vyprázdnění celé fronty a další plnění se provádí od nové adresy 09/10/2013 23 09/10/2013 24 4

Intel 80386 (10) IDU (Instruction Decode Unit jednotka pro dekódování instrukcí): má podobnou funkci jako IPU vyzvedne z fronty naplněné IPU první byte instrukce a podle něj zjistí délku celé instrukce (může být dlouhá až 16 B) pak vyzvedne z fronty celou instrukci (popř. požádá BIU o doplnění chybějící části) a převede ji na vnitřní formát takto dekódovanou instrukci umístí do své fronty dekódovaných instrukcí, která je schopna pojmout až 3 dekódované instrukce zde je instrukce uložena pro potřebu EU 09/10/2013 25 Intel 80386 (11) EU (Execution Unit prováděcí jednotka): provádí vlastní výpočty jejím jádrem je ALU (Arithmetic-Logical Unit), která obsahuje obvody potřebné k aritmetickým a logickým operacím a k provádění instrukcí obsahuje také sadu registrů procesoru úkolem EU je také informovat BIU, že výsledek je potřeba zapsat do operační paměti nebo na periferní zařízení 09/10/2013 26 Intel 80386 (12) SU (Segmentation Unit jednotka segmentace): má význam především v chráněném a virtuálním režimu provádí převod virtuální (logické) adresy na adresu lineární PU (Paging Unit stránkovací jednotka): uplatňuje se pouze v chráněném a virtuálním režimu, a to jenom při zapnutém režimu stránkování provádí převod lineární adresy dané SU na adresu fyzickou ke své činnosti využívá rychlou vyrovnávací paměť TLB 09/10/2013 27 Intel 80386SX Velmi podobný procesoru 80386DX Pracuje ve stejných režimech Není plně 32bitový: - šířka slova: 32 bitů - šířka přenosu dat: 16 bitů Zaveden z cenových důvodů Dovoluje, aby na něm pracoval 32bitový software Výkon odpovídal zhruba procesoru 80286 09/10/2013 28 5