Vítězslav Bártl. březen 2013

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

Historie výpočetní techniky Vývoj počítačů 4. generace. 4. generace mikroprocesor

Identifikátor materiálu: ICT-1-06

Vývoj počítačů. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

PROCESOR. Typy procesorů

Petr Havíček HAV319. Rodina procesorů Intel Nehalem (historie a vývoj)

Operační systém teoreticky

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov. Tematický okruh. Ročník 1. Inessa Skleničková. Datum výroby 21.8.

Historie počítačů v kostce. Marek Kocián, KOC322 Daniel Kapča, KAP077

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

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

Architektura AMD K10. Kozelský Martin, koz230. Datum:

Sekvenční logické obvody

SWI120 ZS 2010/ hookey.com/digital/

Identifikátor materiálu: ICT-1-12

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Počítačové zpracování řeči a možnosti jeho využití ve státní správě

Popis a funkce klávesnice Gama originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Architektura počítače

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

Část 1 ZÁKLADNÍ RYSY VÝPOČETNÍ PROSTŘEDKŮ DOSTUPNÝCH NA IT4INNOVATIONS

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

GIS HZS ČR pro ORP a přednostní připojení k veřejné komunikační síti

Technické prostředky počítačové techniky

Principy překladačů. Architektury procesorů. Jakub Yaghob

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

PAVIRO Zesilovač PVA-2P500


Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

Signály Mgr. Josef Horálek

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Filtrace olejů a čištění strojů

Vítězslav Bártl. červen 2013

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

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Úvod do architektur personálních počítačů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická POČÍTAČE PRO ŘÍZENÍ. Doc. Ing. Jiří Bayer, CSc Ing. Pavel Píša Ing.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: ový klient Anotace:

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Diktafon s aktivací hlasem

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

Sada 1 CAD Registrace studentů a učitelů středních škol pro účely stažení legálního výukového SW firmy Autodesk

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_8_Hardware_-_jednotlivé_součásti_počítače. Název vzdělávacího materiálu: Hardware jednotlivé součásti počítače

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

František Hudek. březen ročník

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Vzduchové dveřní clony COR 1000 N

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

imedicus - internetové objednávání

českém Úvod Obsah balení LC USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Parkovací automat. Identifikace systému. Popis objektu

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

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

Vítejte na dnešním semináři. Lektor: Ing. Ludmila Brestičová

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Bezpečnostní úschovné objekty

Úložiště elektronických dokumentů GORDIC - WSDMS

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

3. Rozměry a hmotnosti Přiřazení typů a velikostí čelních desek Odchylka od TPM... 8

Postup práce s elektronickým podpisem

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

PNG (Portable Network Graphics)

LDo paměti přijímače může být zapsáno maximálně 256 kódů vysílačů. Tyto není PŘIJÍMAČ SMXI. Popis výrobku

Kontrolní seznam před instalací

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT


Kvadratické rovnice pro učební obory

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

Operativní plán. Operativní řízení stavby

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Windows 10 (6. třída)

Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika)

PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB

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

František Hudek. květen ročník

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

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

HEYMAN ve strojírenství. V této prezentaci jsme pro Vás shrnuli různé možnosti použití našich produktů při stavbě strojů a přístrojů.

Výdej pod kontrolou. Mobilní nádrže na (bio)naftu a AdBlue. Proč si pořídit nádrž? FDC FDE

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

Novinky v Maple T.A. 10

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Převodníky analogových a číslicových signálů

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

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

ELEKTRICKÉ A OPTICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 12

Von Neumannovo schema počítače

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

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Transkript:

VY_32_INOVACE_VB07_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav Bártl březen 2013 8. 9. ročník Člověk a svět práce, Člověk a svět práce - práce s techn. mat., Elektronika kolem nás, Provoz a údržba domácnosti, čtení a kreslení jednoduchých el. schémat a značek el. součástky, výroba el. energie a elektrizační síť, elektronika v domácnosti, el. instalace a el. spotřebiče v domácnosti Mikroprocesor, jeho funkce, využití

Mikroprocesor Procesor též CPU (Central Processing Unit) je základní součástí počítače nebo elektronických zařízení. V současné době jde většinou o velmi složitý číslicový integrovaný obvod, který vykonává počítačový program uložený v operační paměti počítače. Do operační paměti (paměti RAM) je program nahrán většinou z harddisku, CD disku nebo flash disku. V současnosti se používají téměř výhradně mikroprocesory složené z několika integrovaných obvodů v jednom pouzdře s vysokou integrací. Jádro jednoduchých 8bitových mikroprocesorů se skládá z 5 až 10 tisíc součástek, současné 64bitové mikroprocesory pro smartphony a PC mohou obsahovat desítky i stovky milionů součástek. Velké počítače mohou obsahovat i celá procesorová pole. Takové počítače se většinou používají pro výzkum, různé 3D simulace a modelování. Některé superpočítače používají vektorové procesory, skládající se z většího počtu paralelních procesorových jader z nichž žádné není považován za hlavní.

Procesor, který by vykonával program zapsaný přímo ve vyšším programovacím jazyce by byl příliš složitý, proto se i při návrhu moderních procesorů stále zůstává u strojového kódu, tedy u nevelké sady instrukcí, které více odpovídají způsobu práce procesoru. Přesto každá architektura procesorů definuje svůj vlastní strojový jazyk. Například architektura Intel používá jiný strojový kód než architektura AMD. Programy psané ve vyšších jazycích musí být proto přeloženy do strojového kódu dané architektury. Procesory prvních počítačů se skládaly z obvodů obsahujících množství elektronek, tranzistorů, rezistorů a kondenzátorů a měli velikost několika skříní nebo místností. Počátkem 70. let 20. století se začali používat k výrobě procesorů integrované obvody a mikroprocesory a tím se výrazně zmenšila jejich velikost.

Schéma vnitřní struktury mikroprocesoru

Součásti procesoru - Řadič Řadič zajišťuje řízení součinnosti jednotlivých částí procesoru dle prováděných strojových instrukcí. - Registry Sada registrů slouží pro uchování operandů a mezivýsledků. Přístup k registrům je mnohem rychlejší než přístup do operační paměti připojené k procesoru pomocí sběrnice. Registry dělíme na obecné (pracovní, universální) a řídící (např. čítač instrukcí, stavové registry, registr vrcholu zásobníku, indexregistry). Bitová šířka pracovních registrů je jednou ze základních charakteristik procesoru. - Aritmetická jednotka (ALU) Jedna nebo více aritmeticko-logických jednotek provádí aritmetické a logické operace s daty, jde o jádro procesoru které určuje jeho výkon. - Vstupní a výstupní jednotka Vstupní a výstupní jednotka umožňují komunikaci s externími zařízeními a základní deskou počítače.

Procesory zpravidla obsahují i mnoho dalších rozsáhlých funkčních bloků jako například vyrovnávací paměť cache. Účelem cache je urychlit přístup k často používaným datům na pomalých médiích jejich překopírováním na média rychlá. Příkladem pomalého a rychlého média může být pevný disk a paměťový modul, kde rozdíl v rychlosti může činit až tři řády. Mezi další subsystémy, které mohou být integrované v procesoru jsou obvody pro zpracování grafiky, zvuku či připojení periferií. Takovéto procesory se používají většinou v PDA, herních konzolích, tenkých klientech, domácí elektronice, nebo v mobilních telefonech.

Dělení procesorů podle délky operandu v bitech Základní vlastností procesoru je délka slova (operandu). Délka slova vyjadřuje počet bitů, který je procesor schopen zpracovat v jednom kroku. T o znamená, že 8bitový procesor umí přímo počítat s čísly od 0 do 255, 16bitový s čísly od 0 do 65 535. 4bitové procesory se dnes používají pro bateriová zařízení s extrémně nízkou spotřebou (digitální teploměry, měřicí přístroje, hodinky, časovače, případně kalkulačky). Pro jednoduché aplikace se používají převážně 8bitové nebo 16bitové procesory. To platí například pro řídící systémy v mikrovlnných troubách, kalkulačkách, počítačových klávesnicích a infračervených dálkových ovládáních. Pro středně složité aplikace, jako jsou programovatelné automaty, mobilní telefony, PDA nebo přenosné videohry se používají 32bitové procesory. Současné počítače využívají 64bitové procesory.

Dělení procesoru podle počtu jader Další dělení procesorů je podle počtu jader na jednojádrové a vícejádrové procesory. Zvyšování počtu jader je v podstatě vynuceno fyzikálními omezeními. Integrací většího počtu jednodušších jader je teoreticky možné dosáhnout při stejné výrobní technologii na stejné ploše křemíku mnohem vyšší výkon, než použitím jediného složitého jádra. Procesor IBM Cell používaný např. v Sony Playstation 3 obsahuje jádro založené na architektuře PowerPC, které rozděluje práci až 8 jednodušším matematický koprocesorům.

Použitá literatura http://cs.wikipedia.org/wiki/integrovan%c3%bd_obvod http://www.newsoftware.pl/hardware.html http://jakilinux.org/linux/inne/trzeci-kwartal-2010-w-it/ http://www.zajtra.sk/technologie/355/zaklady-pocitacovych-sieti-2-cast http://wiki.sps-pi.com/index.php/architektura_von_neumann http://www.historiepocitacu.cz/zakladni-casti-samocinneho-pocitace.html