🗊ПРОЦЕССОР Назначение, функции, состав

Категория: Информатика
Нажмите для полного просмотра!
ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №1ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №2ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №3ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №4ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №5ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №6ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №7ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №8ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №9ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №10ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №11ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №12ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №13ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №14ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №15ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №16ПРОЦЕССОР  Назначение, функции, состав, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать ПРОЦЕССОР Назначение, функции, состав. Презентация содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ПРОЦЕССОР
Назначение, функции, состав
Описание слайда:
ПРОЦЕССОР Назначение, функции, состав

Слайд 2





СИСТЕМНАЯ ПЛАТА
Разъемы для процессора  и оперативной памяти
Слоты для установки контроллеров внешних устройств
Магистраль обмена информацией
Описание слайда:
СИСТЕМНАЯ ПЛАТА Разъемы для процессора и оперативной памяти Слоты для установки контроллеров внешних устройств Магистраль обмена информацией

Слайд 3





ПРОЦЕССОР
   Основная микросхема компьютера. Плоская полупроводниковая пластина размером 5 х 5 см. На ней размещается до 10 млн. функциональных элементов.
Описание слайда:
ПРОЦЕССОР Основная микросхема компьютера. Плоская полупроводниковая пластина размером 5 х 5 см. На ней размещается до 10 млн. функциональных элементов.

Слайд 4





МИКРОПРОЦЕССОР
У компьютеров IV поколения – СБИС (сверхбольшая интегральная схема), реализованная в едином кристалле Si или Ge площадью менее 0,1 см2.
Размещается до 5,5 млн. транзисторов.
Кристалл-пластинка помещается в пластмассовый или керамический корпус, золотыми проводками соединяется с металлическими штырьками для присоединения к материнской плате.
Описание слайда:
МИКРОПРОЦЕССОР У компьютеров IV поколения – СБИС (сверхбольшая интегральная схема), реализованная в едином кристалле Si или Ge площадью менее 0,1 см2. Размещается до 5,5 млн. транзисторов. Кристалл-пластинка помещается в пластмассовый или керамический корпус, золотыми проводками соединяется с металлическими штырьками для присоединения к материнской плате.

Слайд 5





НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРА
Выполнять команды программы, находящейся в оперативной памяти.
Координировать работу всех устройств компьютера
Описание слайда:
НАЗНАЧЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРА Выполнять команды программы, находящейся в оперативной памяти. Координировать работу всех устройств компьютера

Слайд 6





СОСТАВ ПРОЦЕССОРА
АЛУ – арифметико-логическое устройство (выполняет команды программы)
Устройство управления (координирует работу всех устройств компьютера)
Регистры памяти
Шины данных, команд и адресов
Описание слайда:
СОСТАВ ПРОЦЕССОРА АЛУ – арифметико-логическое устройство (выполняет команды программы) Устройство управления (координирует работу всех устройств компьютера) Регистры памяти Шины данных, команд и адресов

Слайд 7





ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОРА
Разрядность
Тактовая частота
Адресное пространство
Описание слайда:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОРА Разрядность Тактовая частота Адресное пространство

Слайд 8





РАЗРЯДНОСТЬ ПРОЦЕССОРА
Разрядность – число одновременно обрабатываемых процессором битов (кратно восьми: 8, 16, 32, для всех процессоров Pentium 64).
Разрядность определяется длиной регистра, в котором хранится машинное слово.
Регистры бывают: общего назначения, адресные, флаговые.
Описание слайда:
РАЗРЯДНОСТЬ ПРОЦЕССОРА Разрядность – число одновременно обрабатываемых процессором битов (кратно восьми: 8, 16, 32, для всех процессоров Pentium 64). Разрядность определяется длиной регистра, в котором хранится машинное слово. Регистры бывают: общего назначения, адресные, флаговые.

Слайд 9





ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА
Тактовая частота – скорость передачи информации между устройствами компьютера. 
Измеряется в мегагерцах или гигагерцах 
(до 4 ГГц).
Тактовый генератор вырабатывает электрические импульсы, которые «несут» информацию от одного устройства к другому.
Тактовая частота влияет на скорость работы, быстродействие процессора.
Описание слайда:
ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА Тактовая частота – скорость передачи информации между устройствами компьютера. Измеряется в мегагерцах или гигагерцах (до 4 ГГц). Тактовый генератор вырабатывает электрические импульсы, которые «несут» информацию от одного устройства к другому. Тактовая частота влияет на скорость работы, быстродействие процессора.

Слайд 10





БЫСТРОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОРА
Быстродействие – количество элементарных операций (сложение двух двоичных чисел), выполняемых процессором за секунду.
Быстродействие процессора Pentium 4 (тактовая частота 1,5 ГГц) составляет 1,5 млрд. операций в секунду.
Описание слайда:
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССОРА Быстродействие – количество элементарных операций (сложение двух двоичных чисел), выполняемых процессором за секунду. Быстродействие процессора Pentium 4 (тактовая частота 1,5 ГГц) составляет 1,5 млрд. операций в секунду.

Слайд 11





АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Объем адресного пространства процессора – это объем оперативной памяти, физически адресуемой процессором.
Вычисляется по формуле 2n, где n – разрядность шины адреса.
2n – это количество ячеек оперативной памяти, к которым, используя адресную шину, может обратиться процессор.
Описание слайда:
АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО Объем адресного пространства процессора – это объем оперативной памяти, физически адресуемой процессором. Вычисляется по формуле 2n, где n – разрядность шины адреса. 2n – это количество ячеек оперативной памяти, к которым, используя адресную шину, может обратиться процессор.

Слайд 12





КАК УСКОРИТЬ РАБОТУ ПРОЦЕССОРА?
Увеличить разрядность процессора.
Повысить тактовую частоту.
Осуществить кэширование памяти 
(256 или 512 Кбайт).
Описание слайда:
КАК УСКОРИТЬ РАБОТУ ПРОЦЕССОРА? Увеличить разрядность процессора. Повысить тактовую частоту. Осуществить кэширование памяти (256 или 512 Кбайт).

Слайд 13





СИСТЕМА ПРЕРЫВАНИЙ ПОЦЕССОРА
Чтобы процессор знал, откуда приходят сигналы и как с ними работать, используют систему прерываний.
Существует 256 видов прерываний.
Прерывания приостанавливают работу процессора над текущим заданием и направляют его на работу с другой программой.
Описание слайда:
СИСТЕМА ПРЕРЫВАНИЙ ПОЦЕССОРА Чтобы процессор знал, откуда приходят сигналы и как с ними работать, используют систему прерываний. Существует 256 видов прерываний. Прерывания приостанавливают работу процессора над текущим заданием и направляют его на работу с другой программой.

Слайд 14





УПРАЖНЕНИЕ 1
Описание слайда:
УПРАЖНЕНИЕ 1

Слайд 15





УПРАЖНЕНИЕ 2 (А)
Описание слайда:
УПРАЖНЕНИЕ 2 (А)

Слайд 16





УПРАЖНЕНИЕ 2 (Б)
Описание слайда:
УПРАЖНЕНИЕ 2 (Б)

Слайд 17





УПРАЖНЕНИЕ 2 (В)
Описание слайда:
УПРАЖНЕНИЕ 2 (В)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию