Архитектура персонального компьютера. назначение основных узлов. функциональные характеристики компьютера

Компьютер — это многофункциональное электронное устройство, предназначенное для накопления, передач и обработки» информации. Под архитектурой ПК понимается его логическая организация, ресурсы и структура, т. е. средства вычислительной совокупности, каковые смогут быть выделены процессу обработки данных на определенный промежуток времени.

В базу построения большинства компьютеров положены правила, сформулированные Джоном фон Нейманом.

Принцип программного управления — программа складывается из комплекта команд, каковые выполняются процессором машинально приятель за втором в определенной последовательности.
Принцип однородности памяти — программы и иные сохраняются в одной и той же памяти; над командами возможно делать те же действия, что и над данными!
Принцип адресности — главная память структурно складывается из пронумерованных ячеек.
Компьютеры, выстроенные на этих правилах, имеют хорошую архитектуру.

Архитектура компьютера определяет принцип действия, взаимное соединение и информационные связи главных логических узлов компьютера, к каким относятся:

центральный процессор;
главная память;
внешняя память;
периферийные устройства.
Конструктивно персональные компьютеры выполнены в виде центрального системного блока, к которому через особые разъемы присоединяются другие устройства. В состав системного блока входят все главные узлы компьютера:

системная плата;
блок питания;
накопитель на твёрдом магнитном диске;
накопитель на эластичном магнитном диске;
накопитель на оптическом диске;
разъемы для дополнительных устройств.

На системной (материнской) плате со своей стороны размещаются:
процессор;
математический сопроцессор;
генератор тактовых импульсов;
микросхемы памяти;
контроллеры внешних устройств;
звуковая и видеокарты;
таймер.
Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-модульном принципе. Модульный принцип разрешает пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и создавать при необходимости ее модернизацию. Модульная организация совокупности опирается на магистральный принцип обмена информацией. Все контроллеры устройств взаимодействуют с оперативной памятью и микропроцессором через системную магистраль передачи данных, именуемую системной шиной. Системная шина выполняется в виде печатного мостика на материнской плате.

Процессор — это центральный блок ПК, предназначенный для управления работой всех блоков автомобили и для исполнения арифметических и логических операций над информацией.

Системная шина есть главной интерфейсной совокупностью компьютера, снабжающей связь и сопряжение всех его устройств между собой. Системная шина снабжает три направления передачи информации:

между основной памятью и микропроцессором;
между портами ввода и микропроцессором-вывода внешних устройств;
между портами ввода и основной памятью-вывода внешних устройств.
Порты ввода-вывода всех устройств через соответствующие разъемы (слоты) подключаются к шине или конкретно, или через особые контроллеры (адаптеры).

Главная память предназначена для оперативного обмена и хранения информацией с другими блоками компьютера.

Внешняя память употребляется для долгосрочного хранения информации, которая возможно в будущем использована для ответа задач. Генератор тактовых импульсов генерирует последовательность электрических знаков, частота которых задает тактовую частоту компьютера. Временной отрезок между соседними импульсами определяет такт работы автомобили.

Источник питания — это блок, содержащий совокупности независимого и сетевого питания компьютера.

Таймер — это внутримашинные электронные часы, снабжающие непроизвольный съем текущего момента времени. Таймер подключается к независимому источнику питания и при отключении компьютера от сети работает .

Внешние устройства компьютера снабжают сотрудничество автомобили с окружающей средой: пользователями, другими компьютерами и объектами управления.

Главными функциональными чертями ПК являются:

производительность, быстродействие, тактовая частота. Производительность современных ЭВМ измеряют в большинстве случаев в миллионах операций в секунду;
разрядность кодовых шин и микропроцессора интерфейса. Разрядность — это предельное число разрядов бинарного числа, над которым в один момент может выполняться машинная операция, среди них и операция передачи информации; чем больше разрядность, тем, при других равных условиях, будет больше и производительность ПК;
типы системного и локальных интерфейсов. Различные типы интерфейсов снабжают различные скорости передачи информации между узлами автомобили, разрешают подключать различное количество внешних устройств и разные их виды;
емкость оперативной памяти. Емкость оперативной памяти измеряется в большинстве случаев в Мбайтах. Многие современные прикладные программы с оперативной памятью, имеющей емкость меньше 16 Мбайт, просто не трудятся или трудятся, но весьма медлительно;
емкость накопителя на твёрдых магнитных дисках (винчестера). Емкость винчестера измеряется в большинстве случаев в Гбайтах;
ёмкость и тип накопителей на эластичных магнитных дисках. на данный момент используются накопители на эластичных магнитных дисках, применяющие дискеты диаметром 3,5 дюйма, имеющие стандартную емкость 1,44 Мб;
наличие, ёмкость и виды кэш-памяти. Кэш-память — это буферная, недоступная для пользователя быстродействующая память, машинально применяемая компьютером для ускорения операций с информацией, хранящейся в более медлительно действующих запоминающих устройствах. Наличие кэш-памяти емкостью 256 Кбайт увеличивает производительность ПК приблизительно на 20%;
тип видеоадаптера и видеомонитора;
тип и наличие принтера;
тип и наличие накопителя на компакт дисках CD-ROM;
тип и наличие модема;
виды и наличие мультимедийных аудио-видео средств;
имеющееся вид и программное обеспечение ОС;
программная совместимость и аппаратная с другими типами ЭВМ. программная совместимость и Аппаратная с другими типами ЭВМ свидетельствует возможность применения на компьютере, соответственно, тех же программного обеспечения и технических элементов, что и на вторых типах автомобилей;
возможность работы в вычислительной сети;
возможность работы в многозадачном режиме. Многозадачный режим разрешает делать вычисления в один момент по нескольким программам (многопрограммный режим) либо для нескольких пользователей (многопользовательский режим);
надежность. Надежность — это свойство совокупности делать всецело и верно все заданные ей функции;
цена;
габаритами вес.

Видео #2. Главные сведения о компьютере (Архитектура ПК)

Похожие статьи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector