🗊 Презентация Устройство ЭВМ

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Устройство ЭВМ, слайд №1 Устройство ЭВМ, слайд №2 Устройство ЭВМ, слайд №3 Устройство ЭВМ, слайд №4 Устройство ЭВМ, слайд №5 Устройство ЭВМ, слайд №6 Устройство ЭВМ, слайд №7 Устройство ЭВМ, слайд №8 Устройство ЭВМ, слайд №9 Устройство ЭВМ, слайд №10 Устройство ЭВМ, слайд №11 Устройство ЭВМ, слайд №12 Устройство ЭВМ, слайд №13 Устройство ЭВМ, слайд №14 Устройство ЭВМ, слайд №15 Устройство ЭВМ, слайд №16 Устройство ЭВМ, слайд №17 Устройство ЭВМ, слайд №18 Устройство ЭВМ, слайд №19 Устройство ЭВМ, слайд №20 Устройство ЭВМ, слайд №21 Устройство ЭВМ, слайд №22 Устройство ЭВМ, слайд №23 Устройство ЭВМ, слайд №24 Устройство ЭВМ, слайд №25 Устройство ЭВМ, слайд №26 Устройство ЭВМ, слайд №27 Устройство ЭВМ, слайд №28 Устройство ЭВМ, слайд №29 Устройство ЭВМ, слайд №30 Устройство ЭВМ, слайд №31 Устройство ЭВМ, слайд №32 Устройство ЭВМ, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Устройство ЭВМ. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Устройство ЭВМ
Описание слайда:
Устройство ЭВМ

Слайд 2


Компьютер Компьютер (computer — «вычислитель») — машина для проведения вычислений.
Описание слайда:
Компьютер Компьютер (computer — «вычислитель») — машина для проведения вычислений.

Слайд 3


Принципы устройства ЭВМ При создании первых вычислительных машин, в 1945 г., американский математик и физик Джон фон Нейман (John von Neumann;...
Описание слайда:
Принципы устройства ЭВМ При создании первых вычислительных машин, в 1945 г., американский математик и физик Джон фон Нейман (John von Neumann; 1903–1957) сформулировал требования, которые должны выполняться, чтобы компьютер стал универсальным и удобным устройством для обработки информации. Эти требования назвали “принципами фон-Неймана”

Слайд 4


Принципы устройства ЭВМ 1. Принцип программного управления Этот принцип обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ. Программа состоит из...
Описание слайда:
Принципы устройства ЭВМ 1. Принцип программного управления Этот принцип обеспечивает автоматизацию процессов вычислений на ЭВМ. Программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически в определенной последовательности.

Слайд 5


Принципы устройства ЭВМ 2. Принцип однородности памяти Отсутствие принципиальной разницы между программой и данными дало возможность ЭВМ самой...
Описание слайда:
Принципы устройства ЭВМ 2. Принцип однородности памяти Отсутствие принципиальной разницы между программой и данными дало возможность ЭВМ самой формировать для себя программу в соответствии с результатами вычислений. Компьютеру “безразлично”, что хранится в данной ячейке памяти – команда программы или данные пользователя. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Это очень удобно, иначе надо было бы хранить программы отдельно от пользовательских данных.

Слайд 6


Принципы устройства ЭВМ 3. Принцип адресности памяти Структурно память компьютера состоит из пронумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент...
Описание слайда:
Принципы устройства ЭВМ 3. Принцип адресности памяти Структурно память компьютера состоит из пронумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка памяти. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программ с использованием присвоенных имен.

Слайд 7


Принципы устройства ЭВМ 4. Принципиальная возможность создания надежного компьютера из ненадежных компонентов Фон Нейман в своей работе...
Описание слайда:
Принципы устройства ЭВМ 4. Принципиальная возможность создания надежного компьютера из ненадежных компонентов Фон Нейман в своей работе “Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных компонентов” показал, что с помощью ненадежно функционирующих элементов, тем не менее, можно построить систему, которая будет надежной.

Слайд 8


Принципиальное устройство компьютера Компьютер должен иметь следующие устройства: арифметическо-логическое устройство, которое выполняет...
Описание слайда:
Принципиальное устройство компьютера Компьютер должен иметь следующие устройства: арифметическо-логическое устройство, которое выполняет арифметические и логические операции; устройство управления, которое организует процесс выполнения программ; запоминающее устройство для хранения программ и данных; внешние устройства для ввода-вывода информации.

Слайд 9


Принципиальное устройство компьютера
Описание слайда:
Принципиальное устройство компьютера

Слайд 10


Современные ПК В современных ПК арифметическо-логическое устройство и устройство управления объединены в единое устройство - центральный процессор.
Описание слайда:
Современные ПК В современных ПК арифметическо-логическое устройство и устройство управления объединены в единое устройство - центральный процессор.

Слайд 11


Устройство ПК
Описание слайда:
Устройство ПК

Слайд 12


Центральный процессор (CPU) ЦП - устройство для проведения вычислений и логических операций. Он состоит из процессора и сопроцессора (сопроцессоров)....
Описание слайда:
Центральный процессор (CPU) ЦП - устройство для проведения вычислений и логических операций. Он состоит из процессора и сопроцессора (сопроцессоров). Основная характеристика ЦП - тактовая частота (герц). Она характеризует быстродействие процессора.

Слайд 13


Тактовая частота ТЧ - это количество операций, которое ЦП способен произвести за секунду. Единицы измерения - герц (Hz), килогерц (KHz), мегагерц...
Описание слайда:
Тактовая частота ТЧ - это количество операций, которое ЦП способен произвести за секунду. Единицы измерения - герц (Hz), килогерц (KHz), мегагерц (MHz), гигагерц (GHz). В настоящий момент основной единицей измерения ТЧ являются гигагерцы.

Слайд 14


Центральный процессор Современные процессоры помимо наличия сопроцессоров разделены на отельные логические части - ядра. Это призвано повысить...
Описание слайда:
Центральный процессор Современные процессоры помимо наличия сопроцессоров разделены на отельные логические части - ядра. Это призвано повысить быстродействие процессора за счет разделения обязанностей по выполнению операций между ядрами.

Слайд 15


Центральный процессор ЦП могут отличаться друг от друга: фирмой производителем; тактовой частотой; разъемом; объемом кэш-памяти; стоимостью; и др.
Описание слайда:
Центральный процессор ЦП могут отличаться друг от друга: фирмой производителем; тактовой частотой; разъемом; объемом кэш-памяти; стоимостью; и др.

Слайд 16


Центральный процессор Основные конкуренты на рынке производства ЦП это фирмы: Intel (Intel Core 2 Duo, Pentium, Celeron) AMD (Athlon, Turion, Sempron)
Описание слайда:
Центральный процессор Основные конкуренты на рынке производства ЦП это фирмы: Intel (Intel Core 2 Duo, Pentium, Celeron) AMD (Athlon, Turion, Sempron)

Слайд 17


Материнская плата Важной составляющей является и системная плата (материнская плата) — многослойная печатная плата, на которую устанавливаются...
Описание слайда:
Материнская плата Важной составляющей является и системная плата (материнская плата) — многослойная печатная плата, на которую устанавливаются основные компоненты компьютера — процессор, постоянная память, контроллеры внешних устройств и чипсет.

Слайд 18


Основной характеристикой материнской платы является производительность чипсета, так как он влияет на производительность всей системы в целом. В...
Описание слайда:
Основной характеристикой материнской платы является производительность чипсета, так как он влияет на производительность всей системы в целом. В настоящее время большинство чипсетов материнских плат выпускаются на базе двух микросхем, исторически получивших название «северный мост» и «южный мост». «Северный мост» обычно управляет взаимосвязью процессора, оперативной памяти и графического порта. «Южный мост» называют также функциональным контроллером. Он выполняет функции контроллера жестких и гибких дисков, функции контроллера шины PCI, контроллера клавиатуры, мыши, шины USВ и т. п.

Слайд 19


Передача данных внутри ПК Передача данных осуществляется с помощью соединительных линий - шин. Шины могут быть: системные локальные
Описание слайда:
Передача данных внутри ПК Передача данных осуществляется с помощью соединительных линий - шин. Шины могут быть: системные локальные

Слайд 20


Системная шина Системную шину можно упрощенно представить как совокупность сигнальных линий, объединенных по их назначению (данные, адреса,...
Описание слайда:
Системная шина Системную шину можно упрощенно представить как совокупность сигнальных линий, объединенных по их назначению (данные, адреса, управление) Основной обязанностью системной шины является передача информации между процессором (или процессорами) и остальными электронными компонентами компьютера.

Слайд 21


Типы системных шин Особенностью современных ПК является наличие шины ISA, унаследованной от самых первых моделей IBM PC. Кроме нее, в ПК применяются...
Описание слайда:
Типы системных шин Особенностью современных ПК является наличие шины ISA, унаследованной от самых первых моделей IBM PC. Кроме нее, в ПК применяются шины EISA, MCA, VLB, PCI, PCMCIA (CardBus) и AGP.

Слайд 22


Локальные шины Если обмен информацией ведется между периферийным устройством и контроллером, то соединяющая их линия передачи данных называется...
Описание слайда:
Локальные шины Если обмен информацией ведется между периферийным устройством и контроллером, то соединяющая их линия передачи данных называется интерфейсом передачи данных, или просто интерфейсом. Среди применяемых в современных и перспективных ПК интерфейсов можно отметить EIDE, SCSI, SSA и Fibre Channel, USB, FireWire (IEEE 1394)

Слайд 23


Локальные шины Порты ввода/вывода, использующиеся для подключения низкоскоростных периферийных устройств, обладают следующими интерфейсами:...
Описание слайда:
Локальные шины Порты ввода/вывода, использующиеся для подключения низкоскоростных периферийных устройств, обладают следующими интерфейсами: последовательный порт (COM), параллельный порт (LPT), игровой порт/MIDI порт и инфракрасный порт (IrDA).

Слайд 24


Оперативная память Или сокращенно «ОЗУ», что означает «оперативное запоминающее устройство». ОЗУ— энергозависимая память компьютера отвечающая за...
Описание слайда:
Оперативная память Или сокращенно «ОЗУ», что означает «оперативное запоминающее устройство». ОЗУ— энергозависимая память компьютера отвечающая за временное хранение информации и команды, необходимые ЦП для выполнения операций. Основополагающей характеристикой ОЗУ является её частота (тактовая). Кроме того, важным показателем также является поколение, к которому принадлежит оперативная память.

Слайд 25


Оперативная память Сегодня в составе настольных и портативных ПК в основном установлена память стандарта: «DIMM» — 2-хсторонний модуль памяти; DDR –...
Описание слайда:
Оперативная память Сегодня в составе настольных и портативных ПК в основном установлена память стандарта: «DIMM» — 2-хсторонний модуль памяти; DDR – динамическая синхронная память с удвоенной скоростью передачи данных и свободным доступом, подразделяется на 3 различные поколения. Что касается DDR-памяти, то номер поколения отображается в названии, при этом память 1-го поколения считается устаревшей, она встречается в компьютерах 5-6 летней давности, а ОЗУ«DDR 2-го поколения» сейчас активно замещается памятью «DDR 3-го поколения». DDR 4 (SDRAM) – вышла в 2014 году.

Слайд 26


Жесткий диск Представлен «HDD» (жесткий диск или винчестер, ЗУ) – устройство, отвечающее за хранение информации, которое базируется на принципах...
Описание слайда:
Жесткий диск Представлен «HDD» (жесткий диск или винчестер, ЗУ) – устройство, отвечающее за хранение информации, которое базируется на принципах магнитной записи. Именно благодаря этой составляющей в ПК размещается весь контент, начиная с операционной системы, заканчивая пользовательскими файлами. Ключевыми характеристиками этого устройства являются: Интерфейс (англ. interface) — техническое средство взаимодействия 2-х разнородных устройств, что в случае с жёсткими дисками является совокупностью линий связи, сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии (контроллеры интерфейсов), и правил (протокола) обмена. Современные серийно выпускаемые внутренние жёсткие диски могут использовать интерфейсы ATA (он же IDE и PATA), SATA, eSATA, SCSI, SAS, FireWire, SDIO и Fibre Channel.

Слайд 27


Характеристики жесткого диска Ёмкость (англ. capacity) — количество данных, которые могут храниться накопителем. С момента создания первых жёстких...
Описание слайда:
Характеристики жесткого диска Ёмкость (англ. capacity) — количество данных, которые могут храниться накопителем. С момента создания первых жёстких дисков в результате непрерывного совершенствования технологии записи данных их максимально возможная ёмкость непрерывно увеличивается. Ёмкость современных жёстких дисков (с форм-фактором 3,5 дюйма) на сентябрь 2011 года достигает 4000 Гб (4 терабайт) и близится к 5 Тб Физический размер (форм-фактор; англ. dimension) — почти все накопители 2001—2008 годов для персональных компьютеров и серверов имеют ширину либо 3,5, либо 2,5 дюйма — под размер стандартных креплений для них соответственно в настольных компьютерах и ноутбуках. Также получили распространение форматы 1,8, 1,3, 1 и 0,85 дюйма. Прекращено производство накопителей в форм-факторах 8 и 5,25 дюймов. Время произвольного доступа (англ. random access time) — среднее время, за которое винчестер выполняет операцию позиционирования головки чтения/записи на произвольный участок магнитного диска. Скорость вращения шпинделя (англ. spindle speed) — количество оборотов шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и средняя скорость передачи данных.

Слайд 28


Характеристики жесткого диска Количество операций ввода-вывода в секунду (англ. IOPS) — у современных дисков это около 50 оп./с при произвольном...
Описание слайда:
Характеристики жесткого диска Количество операций ввода-вывода в секунду (англ. IOPS) — у современных дисков это около 50 оп./с при произвольном доступе к накопителю и около 100 оп./сек при последовательном доступе. Потребление энергии — важный фактор для мобильных устройств. Сопротивляемость ударам (англ. G-shock rating) — сопротивляемость накопителя резким скачкам давления или ударам, измеряется в единицах допустимой перегрузки во включённом и выключенном состоянии. Скорость передачи данных (англ. Transfer Rate) при последовательном доступе: внутренняя зона диска: от 44,2 до 74,5 Мб/с;[когда?] внешняя зона диска: от 60,0 до 111,4 Мб/с.[когда?] Объём буфера — буфером называется промежуточная память, предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/записи и передачи по интерфейсу. В современных дисках он обычно варьируется от 8 до 128 Мб. Рассказывая о подсистеме хранения ПК, нельзя не отметить SSD (твердотельные накопители), на базе флеш памяти, которые в разы быстрее винчестеров, но и стоят дороже.

Слайд 29


Контроллеры Устройства, осуществляющие взаимодействие ЦП с другими электронными устройствами ПК, называются контроллерами. Виды контроллеров:...
Описание слайда:
Контроллеры Устройства, осуществляющие взаимодействие ЦП с другими электронными устройствами ПК, называются контроллерами. Виды контроллеров: Интегрированные (контроллеры клавиатуры, мыши и пр.) Не интегрированные (видеокарта, сетевая карта, аудиокарта)

Слайд 30


Видеокарта Видеокарта, которая может называться «графической платой», «видеоадаптером», «графическим адаптером», «графическая картой» – устройство,...
Описание слайда:
Видеокарта Видеокарта, которая может называться «графической платой», «видеоадаптером», «графическим адаптером», «графическая картой» – устройство, которое отвечает за процесс формирования графического образа на устройстве вывода информации — мониторе. Современная видеокарта, может быть, как интегрированной (встроенной) в материнскую плату ПК, так и быть самостоятельной платой расширения, устанавливаемой в разъём стандарта PCI, PCI-Express, VLB, ISA, EISA, MCA на системной плате.

Слайд 31


Видеокарта Если говорить о встроенных адаптерах, то зачастую они, используются в экономных системах, ориентированных на работу с офисными...
Описание слайда:
Видеокарта Если говорить о встроенных адаптерах, то зачастую они, используются в экономных системах, ориентированных на работу с офисными приложениями. Последнее время практически все интегрированные решения позволяют наслаждаться просмотром видеоматериалов высокой четкости и трехмерной графики начального уровня, но при этом, их возможности невозможно сравнить с возможностями, которыми наделены графические ускорители, производящиеся, как самостоятельные платформы. Самостоятельная видеокарта – по сути, ещё один компьютер в компьютере, ведь самостоятельный видеоадаптер в своём составе имеет собственный графический чип (GPU), а порой и больше, память (GDDR), систему питания, систему охлаждения, цифроаналоговый преобразователь и видеоконтроллер. Для графической карты главными характеристиками является - частота (тактовая) видеопроцессора и частота видеопамяти, объём и ширина шины видеопамяти. В составе видеокарты всегда имеется несколько выходов, сегодня наиболее популярными является «VGA» — аналоговый интерфейс, а также цифровые разъёмы стандарта «HDMI» или (miniHDMI), «DVI» и DisplayPort (miniDP).

Слайд 32


Кулер Ку́лер (англ. cooler — охладитель) — в применении к компьютерной тематике — название системы воздушного охлаждения — совокупности вентилятора и...
Описание слайда:
Кулер Ку́лер (англ. cooler — охладитель) — в применении к компьютерной тематике — название системы воздушного охлаждения — совокупности вентилятора и радиатора, устанавливаемых на электронные компоненты компьютера с повышенным тепловыделением (обычно более 5 Вт): центральный процессор, графический процессор, микросхемы чипсета, блок питания.

Слайд 33


Блок питания Устройство современного компьютера не может обходиться без блока питания или сокращенно «БП» – специальное устройство, предназначенное...
Описание слайда:
Блок питания Устройство современного компьютера не может обходиться без блока питания или сокращенно «БП» – специальное устройство, предназначенное для обеспечения компонентов ПК электрическим током, а также для преобразования напряжения до необходимых значений. В некоторых случаях БП может брать на себя функции, связанные со стабилизацией и защитой компонентов ПК от скачков напряжения в сети. Ключевой характеристикой БП является его мощность, последняя в современных изделиях находится в пределах 300 — 1500 Ватт.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию