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

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

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

Cache paměť - mezipaměť

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

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

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

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Architektura počítače

Paměťový podsystém počítače

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Úvod do architektur personálních počítačů

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

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

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

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

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

PROCESOR. Typy procesorů

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

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

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

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

Intel Procesor a jeho konstrukce. Vývojové typy, činnost procesoru

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

Procesory. Autor: Kulhánek Zdeněk

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Sbě b r ě n r i n ce

Technické prostředky počítačové techniky

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

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

Základní deska (mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard)

Úvod do programování a práce s počítačem

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

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Základní deska (mainboard, motherboard)

Informační a komunikační technologie

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

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

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

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

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

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace:

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 11

AGP - Accelerated Graphics Port

Roman Výtisk, VYT027

Komunikace procesoru s okolím

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Komunikace procesoru s okolím

Úvod do architektur personálních počítačů

Vývoj principů adresování operační paměti Princip adresování paměti - mikroprocesor I8086

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

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

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 2

Informační a komunikační technologie

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Informatika ročník

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

Počítač jako elektronické, Číslicové zařízení

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

G R A F I C K É K A R T Y

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

ZÁKLADNÍ DESKA ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

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

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ /14

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

Základní deska (mainboard)

Popis výukového materiálu

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Řízení IO přenosů DMA řadičem

Semestrální práce Úvod do architektury počítačů Základní deska (Motherboard)

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze:

Představení a vývoj architektur vektorových procesorů

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č ks. 3G modem TP-LINK M5350

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

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Základní pojmy informačních technologií

ARCHITEKTURA PROCESORŮ

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

PROCESOR. Rozdělení procesorů

Chipsety AMD a jejich vlastnosti


Základní deska (mainboard, motherboard)

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Systém adresace paměti

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

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

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 25/07/2006 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) 25/07/2006 2

Základní deska (3) Základní deska dále může obsahovat: řadič pružných disků rozhraní pevných disků řadič diskového pole - RAID řadič USB sběrnice port A.G.P. grafickou kartu vstupní / výstupní porty (I/O kartu) zvukovou kartu síťovou kartu AMR (Audio Modem Riser) slot 25/07/2006 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 25/07/2006 4

Parametry procesoru (1) Frekvence (rychlost): počet operací provedených za jednu sekundu jednotka: Hertz [Hz] např.: 4,77 MHz - 3,6 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) 25/07/2006 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) 25/07/2006 6

Parametry procesoru (3) např.: procesor: 1,4 GHz systémová sběrnice: 133 MHz ( 266 MHz ) port A.G.P.: 66 MHz rozšiřující sběrnice PCI: 33 MHz Efektivita mikrokódu: efektivita, se kterou jsou napsány jednotlivé mikroprogramy provádějící jednotlivé instrukce procesoru počet kroků potřebných pro provedení jedné instrukce (např.: vynásobení dvou čísel) 25/07/2006 7

Parametry procesoru (4) 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 25/07/2006 8

Parametry procesoru (5) 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 25/07/2006 9

Parametry procesoru (6) je určena šířkou datové sběrnice procesoru nezávisí na šířce slova např.: 8, 16, 32, 64 bitů L1 (interní) cache paměť: kapacita rychlé L1 (interní) cache paměti integrované přímo na čipu procesoru např.: 0-32 kb Velikost adresovatelné paměti: velikost paměti, kterou je procesor schopen adresovat (používat) 25/07/2006 10

Parametry procesoru (7) je dána šířkou adresové sběrnice a způsobem vytváření fyzické adresy např.: 1 MB - 64 GB Logická (virtuální) adresa Lineární adresa Fyzická adresa Segmentace Stránkování 25/07/2006 11

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 25/07/2006 12

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 25/07/2006 13

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) 25/07/2006 14

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 25/07/2006 15

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 25/07/2006 16

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 25/07/2006 17

Proces segmentace: Intel 80386 (4) 25/07/2006 18

Proces stránkování: Intel 80386 (5) 25/07/2006 19

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 25/07/2006 20

Blokové schéma: Intel 80386 (7) 25/07/2006 21

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 25/07/2006 22

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 25/07/2006 23

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 25/07/2006 24

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 25/07/2006 25

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 25/07/2006 26

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 25/07/2006 27