🗊Презентация Внутренняя память. Материнская плата

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Внутренняя память. Материнская плата, слайд №1Внутренняя память. Материнская плата, слайд №2Внутренняя память. Материнская плата, слайд №3Внутренняя память. Материнская плата, слайд №4Внутренняя память. Материнская плата, слайд №5Внутренняя память. Материнская плата, слайд №6Внутренняя память. Материнская плата, слайд №7Внутренняя память. Материнская плата, слайд №8Внутренняя память. Материнская плата, слайд №9Внутренняя память. Материнская плата, слайд №10Внутренняя память. Материнская плата, слайд №11Внутренняя память. Материнская плата, слайд №12Внутренняя память. Материнская плата, слайд №13Внутренняя память. Материнская плата, слайд №14Внутренняя память. Материнская плата, слайд №15Внутренняя память. Материнская плата, слайд №16Внутренняя память. Материнская плата, слайд №17Внутренняя память. Материнская плата, слайд №18Внутренняя память. Материнская плата, слайд №19Внутренняя память. Материнская плата, слайд №20Внутренняя память. Материнская плата, слайд №21

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Внутренняя память. Материнская плата. Доклад-сообщение содержит 21 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





Внутренняя память.
Материнская плата
Лекция 6
Описание слайда:
Внутренняя память. Материнская плата Лекция 6

Слайд 2





Внутренняя память
Под внутренней памятью понимают все виды запоминающих устройств, расположенные на материнской плате. 
К ним относятся 
оперативная память, 
постоянная память и 
энергонезависимая память.
Описание слайда:
Внутренняя память Под внутренней памятью понимают все виды запоминающих устройств, расположенные на материнской плате. К ним относятся оперативная память, постоянная память и энергонезависимая память.

Слайд 3





Внутренняя память
Операти́вная память RAM (англ. Random Access Memory, память с произвольным доступом) — энергозависимая часть компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения операции.
	
	Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ — техническое устройство, в котором установлена оперативная память.
Описание слайда:
Внутренняя память Операти́вная память RAM (англ. Random Access Memory, память с произвольным доступом) — энергозависимая часть компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения операции. Оперативное запоминающее устройство, ОЗУ — техническое устройство, в котором установлена оперативная память.

Слайд 4





Внутренняя память
Память RAM - это массив кристаллических ячеек, способных сохранять данные. 
Используется для оперативного обмена информацией   (командами и данными) 
    между процессором, внешней памятью и периферийными системами. 
Из нее процессор получает программы и данные для обработки, в нее записываются полученные результаты. 
Название "оперативная" происходит оттого, что она работает очень быстро и процессору не нужно ждать при считывании данных из памяти или при записи. 
Данные в ОЗУ сохраняются  лишь временно при включенном компьютере, при выключении они исчезают.
Описание слайда:
Внутренняя память Память RAM - это массив кристаллических ячеек, способных сохранять данные. Используется для оперативного обмена информацией (командами и данными) между процессором, внешней памятью и периферийными системами. Из нее процессор получает программы и данные для обработки, в нее записываются полученные результаты. Название "оперативная" происходит оттого, что она работает очень быстро и процессору не нужно ждать при считывании данных из памяти или при записи. Данные в ОЗУ сохраняются лишь временно при включенном компьютере, при выключении они исчезают.

Слайд 5





Оперативная память RAM
По физическому принципу действия различают динамическую память DRAM и статическую память SRAM. 
DRAM - Экономичный вид памяти. Ячейки динамической памяти можно представить в виде микроконденсаторов, способных накапливать электрический заряд. 
Недостатки памяти DRAM: медленнее происходит запись и чтение данных, требует постоянной подзарядки. 
Преимущества: простота реализации и низкая стоимость. 
Статическая: ячейки статической памяти состоят из триггеров.
Описание слайда:
Оперативная память RAM По физическому принципу действия различают динамическую память DRAM и статическую память SRAM. DRAM - Экономичный вид памяти. Ячейки динамической памяти можно представить в виде микроконденсаторов, способных накапливать электрический заряд. Недостатки памяти DRAM: медленнее происходит запись и чтение данных, требует постоянной подзарядки. Преимущества: простота реализации и низкая стоимость. Статическая: ячейки статической памяти состоят из триггеров.

Слайд 6





Оперативная память RAM
В триггере сохраняется не заряд, а состояние (включенный/выключенный). 
Преимущества памяти SRAM: значительно большее быстродействие. 
Недостатки: технологически более сложный процесс изготовления, и соответственно, большая стоимость. 
Микросхемы динамической памяти используются как основная оперативная память, а микросхемы статической - для кэш-памяти.
Описание слайда:
Оперативная память RAM В триггере сохраняется не заряд, а состояние (включенный/выключенный). Преимущества памяти SRAM: значительно большее быстродействие. Недостатки: технологически более сложный процесс изготовления, и соответственно, большая стоимость. Микросхемы динамической памяти используются как основная оперативная память, а микросхемы статической - для кэш-памяти.

Слайд 7





Оперативная память RAM
Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы на материнской плате. 
Основные характеристики модулей оперативной
памяти: 
объем памяти, 
время доступа, 
рабочая частота (до 800 МГц в  с.)
DRAM - модули  имеют объем - 512, 1024, 2048Мб. Время доступа (Timing) показывает, сколько времени необходимо для обращения к ячейкам памяти, чем меньше, тем лучше. Измеряется в наносекундах. 
Timing DRAM  - модуля – 3.5 -10 нс.
Описание слайда:
Оперативная память RAM Модули оперативной памяти вставляют в соответствующие разъемы на материнской плате. Основные характеристики модулей оперативной памяти: объем памяти, время доступа, рабочая частота (до 800 МГц в с.) DRAM - модули имеют объем - 512, 1024, 2048Мб. Время доступа (Timing) показывает, сколько времени необходимо для обращения к ячейкам памяти, чем меньше, тем лучше. Измеряется в наносекундах. Timing DRAM - модуля – 3.5 -10 нс.

Слайд 8





Оперативная память RAM
Лидерами по объёму производства готовых модулей DIMM DRAM являются Samsung и американская компания Kingston Technology. Samsung занимает 42.0% рынка производства микросхем.
Модули типа DIMM представляют собой длинные прямоугольные платы с микросхемами памяти на них
Описание слайда:
Оперативная память RAM Лидерами по объёму производства готовых модулей DIMM DRAM являются Samsung и американская компания Kingston Technology. Samsung занимает 42.0% рынка производства микросхем. Модули типа DIMM представляют собой длинные прямоугольные платы с микросхемами памяти на них

Слайд 9





Постоянная память ROM
2.  Постоянная память ROM (Read Only Memory - ПЗУ)
В момент включения компьютера в его оперативной памяти отсутствуют любые данные, поскольку оперативная память не может сохранять данные при отключенном компьютере. 
Но процессору необходимы команды, в том числе и сразу после включения. Поэтому процессор обращается по специальному стартовому адресу, который ему всегда известен, за своей первой командой. 
Этот адрес указывает на память, которую принято называть постоянной памятью ROM или постоянным запоминающим устройством (ПЗУ).
Описание слайда:
Постоянная память ROM 2. Постоянная память ROM (Read Only Memory - ПЗУ) В момент включения компьютера в его оперативной памяти отсутствуют любые данные, поскольку оперативная память не может сохранять данные при отключенном компьютере. Но процессору необходимы команды, в том числе и сразу после включения. Поэтому процессор обращается по специальному стартовому адресу, который ему всегда известен, за своей первой командой. Этот адрес указывает на память, которую принято называть постоянной памятью ROM или постоянным запоминающим устройством (ПЗУ).

Слайд 10





Постоянная память ROM
Микросхема ПЗУ способна продолжительное время сохранять информацию, даже при отключенном компьютере. 
Говорят, что программы, которые находятся в ПЗУ, "зашиты" в ней - они записываются туда на этапе изготовления микросхемы. 
В настоящее время существуют перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ). ППЗУ позволяют перепрограммировать их многократно. 
Комплект программ, находящийся в ПЗУ образовывает базовую систему ввода/вывода BIOS (Basic Input Output System). 
Основное назначение этих программ состоит в том, чтобы проверить состав и трудоспособность системы и обеспечить взаимодействие с внешними устройствами.
Описание слайда:
Постоянная память ROM Микросхема ПЗУ способна продолжительное время сохранять информацию, даже при отключенном компьютере. Говорят, что программы, которые находятся в ПЗУ, "зашиты" в ней - они записываются туда на этапе изготовления микросхемы. В настоящее время существуют перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ). ППЗУ позволяют перепрограммировать их многократно. Комплект программ, находящийся в ПЗУ образовывает базовую систему ввода/вывода BIOS (Basic Input Output System). Основное назначение этих программ состоит в том, чтобы проверить состав и трудоспособность системы и обеспечить взаимодействие с внешними устройствами.

Слайд 11





Энергонезависимая память CMOS
Для своей работы программы BIOS требуют всю информацию о текущей конфигурации системы. 
По очевидной причине эту информацию нельзя сохранять ни в оперативной памяти, ни в постоянной. Специально для этих целей на материнской плате есть микросхема энергонезависимой памяти, которая называется CMOS.
Описание слайда:
Энергонезависимая память CMOS Для своей работы программы BIOS требуют всю информацию о текущей конфигурации системы. По очевидной причине эту информацию нельзя сохранять ни в оперативной памяти, ни в постоянной. Специально для этих целей на материнской плате есть микросхема энергонезависимой памяти, которая называется CMOS.

Слайд 12





Энергонезависимая память CMOS
Энергонезависимая память CMOS от оперативной памяти отличается тем, что ее содержимое не исчезает при отключении компьютера.
данные можно заносить в CMOS  и изменять самостоятельно, в соответствии с тем, какое оборудование входит в состав системы. 
Микросхема памяти CMOS постоянно питается от небольшой батарейки, расположенной на материнской плате.
Описание слайда:
Энергонезависимая память CMOS Энергонезависимая память CMOS от оперативной памяти отличается тем, что ее содержимое не исчезает при отключении компьютера. данные можно заносить в CMOS и изменять самостоятельно, в соответствии с тем, какое оборудование входит в состав системы. Микросхема памяти CMOS постоянно питается от небольшой батарейки, расположенной на материнской плате.

Слайд 13





Энергозависимая память CMOS
Тот факт, что компьютер четко отслеживает дату и время, также связан с тем, что эта информация постоянно хранится (и обновляется) в памяти CMOS.
Описание слайда:
Энергозависимая память CMOS Тот факт, что компьютер четко отслеживает дату и время, также связан с тем, что эта информация постоянно хранится (и обновляется) в памяти CMOS.

Слайд 14





Материнская плата
Основной платой ПК является Матери́нская пла́та (Mother Board).
Матери́нская пла́та — это сложная многослойная печатная плата к которой подключаются остальные компоненты компьютера. 
Материнская плата покрыта сетью 
проводников-дорожек, 
по ним электропитание и данные поступают
 к смонтированным на плате микросхемам и слотам, в которые вставляются остальные устройства компьютера.
Описание слайда:
Материнская плата Основной платой ПК является Матери́нская пла́та (Mother Board). Матери́нская пла́та — это сложная многослойная печатная плата к которой подключаются остальные компоненты компьютера. Материнская плата покрыта сетью проводников-дорожек, по ним электропитание и данные поступают к смонтированным на плате микросхемам и слотам, в которые вставляются остальные устройства компьютера.

Слайд 15





Материнская плата
На ней расположенны:
процессор 
чипсет (микропроцессорный комплект) -от англ. "chip set" - набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения каких-либо функций.
Описание слайда:
Материнская плата На ней расположенны: процессор чипсет (микропроцессорный комплект) -от англ. "chip set" - набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения каких-либо функций.

Слайд 16





Материнская плата
шины – подсистема, которая передает данные между функциональными блоками компьютера. (шина - многоразрядный канал передачи информации от одного устройства компьютера к другому.)
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – 
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – 
разъемы для подсоединения дополнительных устройств (слоты).
Описание слайда:
Материнская плата шины – подсистема, которая передает данные между функциональными блоками компьютера. (шина - многоразрядный канал передачи информации от одного устройства компьютера к другому.) оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – разъемы для подсоединения дополнительных устройств (слоты).

Слайд 17





                                    
Материнская плата
Описание слайда:
Материнская плата

Слайд 18





Внутренние шины передачи информации
IDE (англ. Integrated Drive Electronics) — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических приводов) к компьютеру. Позднее стал именоваться ATA, затем PATA.
Разрядность шины-
Каждая шина характеризуется шириной – числом параллельных проводников для передачи информации.
Описание слайда:
Внутренние шины передачи информации IDE (англ. Integrated Drive Electronics) — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических приводов) к компьютеру. Позднее стал именоваться ATA, затем PATA. Разрядность шины- Каждая шина характеризуется шириной – числом параллельных проводников для передачи информации.

Слайд 19





Шины
Общая шина PCI-X мультиплексированная (адрес и данные передаются по одним и тем же линиям); 
включает в себя все линии, которые обеспечивают работу общей шины.
Описание слайда:
Шины Общая шина PCI-X мультиплексированная (адрес и данные передаются по одним и тем же линиям); включает в себя все линии, которые обеспечивают работу общей шины.

Слайд 20





Шины
В настоящее время  широко используется новая шина PCI Express. 
 Первоначально она была нацелена на использование только в качестве локальной шины. Пиковая производительность шины PCI Express 3.0  до 4 ГБит/С. 
 Де-факто PCI Express заменила  шины других моделей в персональных компьютерах.
Описание слайда:
Шины В настоящее время широко используется новая шина PCI Express. Первоначально она была нацелена на использование только в качестве локальной шины. Пиковая производительность шины PCI Express 3.0 до 4 ГБит/С. Де-факто PCI Express заменила шины других моделей в персональных компьютерах.

Слайд 21





Шины
USB (англ. Universal Serial Bus) — универсальная последовательная шина, предназначенная для подключения периферийных устройств. Шина USB представляет собой последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств.
Производительность шины USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 5Гбит/с
Описание слайда:
Шины USB (англ. Universal Serial Bus) — универсальная последовательная шина, предназначенная для подключения периферийных устройств. Шина USB представляет собой последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств. Производительность шины USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 5Гбит/с



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию