🗊 Презентация Материнская плата

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

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Материнская плата. Доклад-сообщение содержит 30 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


Материнская плата Выполнила Бурцева Анна ПКС-17-1
Описание слайда:
Материнская плата Выполнила Бурцева Анна ПКС-17-1

Слайд 2


Материнская плата Матери́нская пла́та — печатная плата, являющаяся основой построения модульного устройства, например — компьютера. Материнская плата...
Описание слайда:
Материнская плата Матери́нская пла́та — печатная плата, являющаяся основой построения модульного устройства, например — компьютера. Материнская плата содержит основную часть устройства, дополнительные же или взаимозаменяемые платы называются дочерними или платами расширений.

Слайд 3


Материнская плата
Описание слайда:
Материнская плата

Слайд 4


Логические основы ЭВМ. Основные понятия и законы алгебры-логики Алгебраическая интерпретация понятий традиционной логики получила свое ясное...
Описание слайда:
Логические основы ЭВМ. Основные понятия и законы алгебры-логики Алгебраическая интерпретация понятий традиционной логики получила свое ясное оформление в трудах английского математика Джорджа Буля, таких как "Themathematicalanalysisoflogic", 1847 и "Aninvestigationofthelawsofthought ...", 1854. Категорические суждения логики стали рассматриваться как уравнения относительно символов, обозначающих термины суждения. Логическая переменная в алгебре логики может принимать одно из двух возможных значений: TRUE - истина, FALSE - ложь. Эти значения в цифровой технике принято рассматривать как логическую "1" (TRUE) и логический "0" (FALSE), или как двоичные числа 1 и 0. Логические переменные позволяют легко описать состояние таких объектов, как тумблеры, кнопки, реле, триггеры и других, которые могут находиться в двух четко различимых состояниях: включено - выключено.

Слайд 5


Понятие о минимизации логических функций. Техническая интерпретация логических функций Минимизация логических функций основана на применении законов...
Описание слайда:
Понятие о минимизации логических функций. Техническая интерпретация логических функций Минимизация логических функций основана на применении законов склеивания и поглощения. Различают аналитический и табличный методы минимизации логической функции. Среди аналитических методов наиболее известным является метод Квайна-МакКласки, среди табличных методов - с применением диаграмм Вейча. По логическим выражениям проектируются схемы ЭВМ. При этом следует придерживаться следующей последовательности действий:

Слайд 6


Элементная база ЭВМ. Классификация элементов и узлов ЭВМ В структуре ЭВМ выделяют структурные единицы:
Описание слайда:
Элементная база ЭВМ. Классификация элементов и узлов ЭВМ В структуре ЭВМ выделяют структурные единицы:

Слайд 7


Комбинационные схемы. Схемы с памятью Обработка входной информации в схемах ЭВМ обеспечивается преобразователями или цифровыми аппаратами 2 видов:...
Описание слайда:
Комбинационные схемы. Схемы с памятью Обработка входной информации в схемах ЭВМ обеспечивается преобразователями или цифровыми аппаратами 2 видов: комбинационными схемами и схемами с памятью.

Слайд 8


Проблемы развития элементной базы ЭВМ Уменьшение линейных размеров микросхем и повышение уровня их интеграции заставляют проектировщиков искать...
Описание слайда:
Проблемы развития элементной базы ЭВМ Уменьшение линейных размеров микросхем и повышение уровня их интеграции заставляют проектировщиков искать средства борьбы с потребляемой Wn и рассеиваемой Wp мощностью. При сокращении линейных размеров микросхем в 2 раза их объемы изменяются в 8 раз. Пропорционально этим цифрам должны меняться и значения Wn и Wp, в противном случае схемы будут перегреваться и выходить из строя. Большие исследования проводятся также в области использования явления сверхпроводимости и туннельного эффекта - эффекта Джозефсона. Работа микросхем при температурах, близких к абсолютному нулю, позволяет достигнуть fmax, при этом Wp=Wn=0. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время возможности микроэлектроники еще не исчерпаны, но давление пределов уже ощутимо. Основой для ЭВМ будущих поколений будут БИС и СБИС совместно с ССИС. При этом структуры ЭВМ и ВС будут широко использовать параллельную работу микропроцессоров.

Слайд 9


Функциональная и структурная организация ЭВМ. Общие принципы функциональной и структурной организации ЭВМ Функциональную организацию ЭВМ образуют:...
Описание слайда:
Функциональная и структурная организация ЭВМ. Общие принципы функциональной и структурной организации ЭВМ Функциональную организацию ЭВМ образуют: коды, системы команд, алгоритмы выполнения машинных операций, технология выполнения различных процедур, способы использования устройств при организации их совместной работы, составляющие идеологию функционирования ЭВМ. Идеологию функционирования ЭВМ можно реализовать: аппаратурными, программно-аппаратурными и программными средствами. Таким образом, реализация функций ЭВМ дополняет ее структурную организацию.

Слайд 10


Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой В центральных устройствах основным узлом, связывающим микропроцессорный комплект в...
Описание слайда:
Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой В центральных устройствах основным узлом, связывающим микропроцессорный комплект в единое целое, является системная магистраль. Она состоит из трех узлов, называемых шинами: шина данных, шина адреса, шина управления. В состав системной магистрали входят регистры-защелки, в которых запоминается передаваемая информация, шинные формирователи, шинные арбитры, определяющие очередность доступа к системной магистрали. Логика работы системной магистрали, количество разрядов в шинах данных, адреса и управления, порядок разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при одновременном обращении различных устройств ЭВМ к системной магистрали, образуют интерфейс системной шины.

Слайд 11


Организация работы ЭВМ при выполнении задания пользователя Профессиональный пользователь пишет задание для ЭВМ в виде программы на алгоритмическом...
Описание слайда:
Организация работы ЭВМ при выполнении задания пользователя Профессиональный пользователь пишет задание для ЭВМ в виде программы на алгоритмическом языке. Написанное задание представляет собой исходный модуль, сопровождаемый управляющими предложениями, указывающими операционной системе ЭВМ, на каком языке написана программа и что с ней надо делать. Исходный модуль перед исполнением должен быть переведен на внутренний язык машины. Эта операция выполняется специальной программой - транслятором. Трансляторы выполняются в виде двух разновидностей: интерпретаторы и компиляторы. Интерпретатор после перевода на язык машины каждого оператора алгоритмического языка немедленно исполняет полученную машинную программу. Компилятор же сначала полностью переводит всю программу, представленную ему в виде исходного модуля, на язык машины.

Слайд 12


Особенности управления основной памятью ЭВМ Основная память – память, в которой размещается выполняемая в данный момент программа, ее данные. Функции...
Описание слайда:
Особенности управления основной памятью ЭВМ Основная память – память, в которой размещается выполняемая в данный момент программа, ее данные. Функции операционной системы по управлению памятью

Слайд 13


Понятие адресного пространства. Адресная структура команд микропроцессора и планирование ресурсов Для борьбы с фрагментацией основной памяти адресное...
Описание слайда:
Понятие адресного пространства. Адресная структура команд микропроцессора и планирование ресурсов Для борьбы с фрагментацией основной памяти адресное пространство программы может быть разбито на отдельные сегменты, слабо связанные между собой. Тогда программа может быть представлена в виде ряда сегментов, загружаемых в различные области оперативной памяти. При статическом перемещении программы в процессе загрузки ее в основную память адреса должны быть привязаны к конкретному месту в памяти, на что уходит много времени. Более эффективной является динамическая трансляция адресов, которая заключается в том, что сегменты загружаются в основную память без трансляции адресного пространства, а трансляция адресов каждой команды производится в процессе ее выполнения. Этот тип трансляции называется динамическим перемещением и осуществляется специальными аппаратурными средствами.

Слайд 14


Виртуальная память Виртуальная память — схема адресации памяти компьютера, при которой память представляется программному обеспечению непрерывной и...
Описание слайда:
Виртуальная память Виртуальная память — схема адресации памяти компьютера, при которой память представляется программному обеспечению непрерывной и однородной, в то время как в реальности для фактического хранения данных используются отдельные области различных видов памяти, включая кратковременную (оперативную) и долговременную (жёсткие диски, твёрдотельные накопители).

Слайд 15


Организация многопрограммной работы и понятие о системе прерываний Прерывание – центральный процессор передает устройству команду и все необходимые...
Описание слайда:
Организация многопрограммной работы и понятие о системе прерываний Прерывание – центральный процессор передает устройству команду и все необходимые для ее исполнения параметры. При возникновении события, требующего немедленной реакции со стороны машины, центральный процессор прекращает обработку текущей программы и переходит к выполнению другой программы, специально предназначенной для данного события, по завершении которой возвращается к выполнению отложенной программы. Прерывания делятся на три типа: аппаратурные, логические и программные:

Слайд 16


Центральные устройства ЭВМ Процессор машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера,...
Описание слайда:
Центральные устройства ЭВМ Процессор машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера, отвечающая за выполнение основной доли работ по обработке информации — вычислительный процесс. Современные ЦПУ, выполняемые в виде отдельных микросхем, реализующих все особенности, присущие данного рода устройствам, называют микропроцессорами.

Слайд 17


Основная память. Состав, устройство и принцип действия основной памяти Основная память состоит из микроскопических ячеек, каждая из которых имеет...
Описание слайда:
Основная память. Состав, устройство и принцип действия основной памяти Основная память состоит из микроскопических ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный адрес, или номер. Элемент информации сохраняется в памяти с назначением ему некоторого адреса. Чтобы отыскать эту информацию, компьютер «заглядывает» в ячейку и копирует ее содержимое в свой «командный» пункт. Емкость отдельной ячейки памяти называется словом

Слайд 18


Размещение информации в основной памяти ПЭВМ на базе МП IntelTM Единицей информации основной памяти является байт. Каждый байт, записанный в...
Описание слайда:
Размещение информации в основной памяти ПЭВМ на базе МП IntelTM Единицей информации основной памяти является байт. Каждый байт, записанный в оперативной памяти, имеет уникальный адрес. При использовании 20-битной шины адреса абсолютный адрес каждого байта является пятиразрядным шестнадцатеричным числом, принимающим значения от 00000 до FFFFF. В младших адресах располагаются блоки операционной системы, в этой же части могут размещаться драйверы устройств, дополнительные обработчики прерываний DOS и BIOS, командный процессор операционной системы. Затем располагается область памяти, отведенная пользователю. Область памяти пользователя заканчивается адресом 9FFFF. Остальное адресное пространство отведено под видеопамять, которая физически размещается не в оперативной памяти, а в адаптере дисплея. После видеопамяти расположено адресное пространство постоянного запоминающего устройства, хранящего программы базовой системы ввода-вывода. Из отведенных 256 Кбайт непосредственно постоянное запоминающее устройство занимает 64 Кб, а остальные 192 Кб оставлены для расширения постоянного запоминающего устройства.

Слайд 19


Расширение основной памяти ПЭВМ Физически увеличить объем памяти несложно, для этого необходимо только подключить к системной магистрали...
Описание слайда:
Расширение основной памяти ПЭВМ Физически увеличить объем памяти несложно, для этого необходимо только подключить к системной магистрали дополнительные модули. Но каждый байт дополнительной памяти должен иметь уникальный адрес, а адресного пространства для дополнительной памяти нет. Желание использовать в реальном режиме всю фактически имеющуюся в наличии дополнительную память привело к созданию двух виртуальных режимов, один из которых стандарт EMS, реализующий принцип банкирования дополнительной памяти. Вся дополнительная память делится на страницы емкостью по 16 Кб; выбираются четыре страницы и объявляются активными. Выбранные активные страницы отображаются на четыре окна UMB, теперь при обращении к одному из окон UMB вместо него подставляется отображенная на него страница дополнительной памяти. Поскольку любое окно UMB можно отобразить на любую страницу дополнительной памяти, то, изменяя отображение в процессе работы, можно использовать всю дополнительную память любого объема.

Слайд 20


Центральный процессор ЭВМ Процессор машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера,...
Описание слайда:
Центральный процессор ЭВМ Процессор машинных инструкций, часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера, отвечающая за выполнение основной доли работ по обработке информации — вычислительный процесс. Современные ЦПУ, выполняемые в виде отдельных микросхем, реализующих все особенности, присущие данного рода устройствам, называют микропроцессорами.

Слайд 21


Структура базового МП. Система команд МП Микропроцессор - обрабатывающее устройство, служащее для арифметических и логических преобразований данных,...
Описание слайда:
Структура базового МП. Система команд МП Микропроцессор - обрабатывающее устройство, служащее для арифметических и логических преобразований данных, для организации обращения к оперативной памяти и для управления ходом вычислительного процесса. SL - микропроцессор изготовлен для работы с пониженным потреблением энергии; SX - данный микропроцессор является переходным - длина машинного слова в нем осталась без изменения от предыдущей модели; DX - длина машинного слова увеличена вдвое по сравнению с микропроцессором предыдущей модели.

Слайд 22


Взаимодействие элементов при работе МП. Работа МП при выполнении программного прерывания. Работой МП управляет программа, записанная в оперативной...
Описание слайда:
Взаимодействие элементов при работе МП. Работа МП при выполнении программного прерывания. Работой МП управляет программа, записанная в оперативной памяти ЭВМ. Адрес очередной команды хранится в счетчике команд IP и в одном из сегментных регистров, чаще всего в CS. Каждый из них в реальном режиме имеет длину 16 бит, тогда как физический адрес оперативной памяти должен иметь длину 20 бит. Несогласованность длины машинного слова (16 бит) и длины физического адреса оперативной памяти (20 бит) приводит к тому, что в командах невозможно указать физический адрес оперативной памяти - его приходится формировать, собирать из разных регистров МП в процессе работы.

Слайд 23


Что такое MemoryRelocation? Memory Relocation – это перенос неиспользуемой памяти из системной области в область расширенной памяти. В первых IBM PC...
Описание слайда:
Что такое MemoryRelocation? Memory Relocation – это перенос неиспользуемой памяти из системной области в область расширенной памяти. В первых IBM PC устанавливалось 640 кб основной памяти и отдельно - расширенная память, поэтому со старшими 384 кб проблем не возникало. В современных платах вся память представляет собой непрерывный массив, поэтому системную область приходится аппаратно исключать, теряя при этом 384 кб.

Слайд 24


Что такое ShadowMemory? Shadow Memory – это так называемая теневая память. В адресах памяти от 640 кб до 1 Мб находятся "окна", через...
Описание слайда:
Что такое ShadowMemory? Shadow Memory – это так называемая теневая память. В адресах памяти от 640 кб до 1 Мб находятся "окна", через которые видно содержимое различных системных ПЗУ. При включении для каких-либо окон режима Shadow содержимое их ПЗУ копируется в участки ОЗУ, которые затем подключаются к этим же адресам вместо ПЗУ, "затеняя" их; запись в эти участки аппаратно запрещается для полной имитации ПЗУ. Это дает в первую очередь ускорение работы с данными ПЗУ за счет более высокого быстродействия микросхем ОЗУ. Кроме этого, появляется возможность модифицировать видимое содержимое ПЗУ.

Слайд 25


Что такое кэш и зачем он нужен? Кэш обозначает быстродействующую буферную память между процессором и основной памятью. Кэш служит для частичной...
Описание слайда:
Что такое кэш и зачем он нужен? Кэш обозначает быстродействующую буферную память между процессором и основной памятью. Кэш служит для частичной компенсации разницы в скорости процессора и основной памяти. Когда процессор первый раз обращается к ячейке памяти, ее содержимое параллельно копируется в кэш, и в случае повторного обращения в скором времени может быть с гораздо большей скоростью выбрано из кэша

Слайд 26


Что такое DIP, SIP, SIPP, SIMM, DIMM, CELP, COAST? DIP (корпус с двумя рядами выводов) - классические микросхемы, применяющиеся в блоках кэш-памяти....
Описание слайда:
Что такое DIP, SIP, SIPP, SIMM, DIMM, CELP, COAST? DIP (корпус с двумя рядами выводов) - классические микросхемы, применяющиеся в блоках кэш-памяти. SIP (корпус с одним рядом выводов) - микросхема с одним рядом выводов, устанавливаемая вертикально. SIPP (модуль с одним рядом проволочных выводов) - модуль памяти, вставляемый в панель наподобие микросхем DIP/SIP; применялся в ранних AT. SIMM (модуль памяти с одним рядом контактов) - модуль памяти, вставляемый в зажимающий разъем; применяется во всех современных платах, а также во многих адаптерах, принтерах и прочих устройствах. SIMM имеет контакты с двух сторон модуля, но все они соединены между собой, образуя как бы один ряд контактов. DIMM (модуль памяти с двумя рядами контактов) - модуль памяти, похожий на SIMM, но с раздельными контактами, за счет чего увеличивается разрядность или число банков памяти в модуле. CELP (COAST) - модуль внешней кэш-памяти, собранный на микросхемах SRAM или PB SRAM. По внешнему виду похож на 72-контактный SIMM, имеет емкость 256 или 512 кб

Слайд 27


Какие типы микросхем памяти используются в системных платах? Из микросхем памяти используется два основных типа: статическая и динамическая.
Описание слайда:
Какие типы микросхем памяти используются в системных платах? Из микросхем памяти используется два основных типа: статическая и динамическая.

Слайд 28


Что такое BIOS и зачем он нужен? BIOS - основная система ввода/вывода, зашитая в ПЗУ. Она представляет собой набор программ проверки и обслуживания...
Описание слайда:
Что такое BIOS и зачем он нужен? BIOS - основная система ввода/вывода, зашитая в ПЗУ. Она представляет собой набор программ проверки и обслуживания аппаратуры компьютера, и выполняет роль посредника между DOS и аппаратурой. BIOS получает управление при включении и сбросе системной платы, тестирует саму плату и основные блоки компьютера - видеоадаптер, клавиатуру, контроллеры дисков и портов ввода/вывода, настраивает чипсет платы и загружает внешнюю операционную систему

Слайд 29


Использованные материалы
Описание слайда:
Использованные материалы

Слайд 30


Материнская плата, слайд №30
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию