Центральный процессор. Принцип работы CPU

Слайд 2

Что это такое ? И для чего он нужен ? Центра́льный

Что это такое ? И для чего он нужен ?

Центра́льный проце́ссор (ЦП; также центра́льное

проце́ссорное устро́йство — ЦПУ; англ. central processing unit, CPU, дословно — центральное обрабатывающее устройство) — электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микро-процессором или просто процессором.
Изначально термин центральное процессорное устройство описывал специализированный класс логических машин, предназначенных для выполнения сложных компьютерных программ. Вследствие довольно точного соответствия этого назначения функциям существовавших в то время компьютерных процессоров, он естественным образом был перенесён на сами компьютеры. Начало применения термина и его аббревиатуры по отношению к компьютерным системам было положено в 1960-е годы. Устройство, архитектура и реализация процессоров с тех пор неоднократно менялись, однако их основные исполняемые функции остались теми же, что и прежде.
Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота, производительность, энергопотребление, нормы литографического процесса, используемого при производстве (для микропроцессоров) и архитектура.
Центральный процессор (CPU) – важнейшая часть аппаратного обеспечения любого компьютера, отвечающая за выполнение необходимых арифметических операций, заданных программами, координирующая работу всех, без исключения, устройств компьютера.
Слайд 3

Принцип работы CPU Алгоритм работы центрального процессора компьютера можно представить как

Принцип работы CPU

Алгоритм работы центрального процессора компьютера можно представить как последовательность

следующих действий.
- Блок управления процессором берет из оперативной памяти, в которую загружена программа, определенные значения (данные) и команды которые необходимо выполнить (инструкции). Эти данные загружаются в кэш-память процессора.
- Из буферной памяти процессора (кэша) инструкции и полученные данные записываются в регистры. Инструкции помещаются в регистры команд, а значения в регистры данных.
- Арифметико-логическое устройство считывает инструкции и данные из соответствующих регистров процессора и выполняет эти команды над полученными числами.
- Результаты снова записываются в регистры и если вычисления закончены в буферную память процессора. Регистров у процессора совсем немного, поэтому он вынужден хранить промежуточные результаты в кэш-памяти различного уровня.
- Новые данные и команды, необходимые для расчетов, загружаются в кеш верхнего уровня (из третьего во второй, из второго в первый), а неиспользуемые данные наоборот в кэш нижнего уровня.
- Если цикл вычислений закончен, результат записывается в оперативную память компьютера для высвобождения места в буферной памяти процессора для новых вычислений. То же самой происходит при переполнении данными кэш-памяти: неиспользуемые данные перемещаются в кеш нижнего уровня или в оперативную память.
Последовательность этих операций образует операционный поток процессора. Во время работы процессор сильно нагревается. Чтобы этого не происходило нужно ставить охлажление (Водяное или Кулер).
Чтобы ускорить работу центрального процессора и увеличить производительность вычислений, постоянно разрабатывают новые архитектурные решения, увеличивающие КПД процессора. Среди них конвейерное выполнение операций, трассировка, то есть попытка предвидеть дальнейшие действия программы, параллельная отработка команд (инструкций), многопоточность а также многоядерность.
Многоядерный процессор имеет несколько вычислительных ядер, то есть несколько арифметико-логических блоков, блоков вычислений с плавающей точкой и регистров, а также кэш первого уровня, объединенных каждый в свое ядро. Ядра имеют общую буферную память второго и третьего уровня. Появление кэш-памяти третьего уровня как раз и было вызвано многоядерностью и соответственно потребностью в большем объеме быстрой буферной памяти для хранения промежуточных результатов вычислений.
Основными показателями, влияющими на скорость обработки данных процессором является число вычислительных ядер, длина конвейера, тактовая частота  и объем кэш памяти. Чтобы увеличить производительность компьютера часто требуется сменить именно процессор, а это влечет и замену материнской платы и оперативной памяти. Выполнить апгрейд, настройку и ремонт компьютера на дому в Москве помогут специалисты нашего сервисного центра, если вас пугает процесс самостоятельной сборки и модернизации компьютера.
Слайд 4

Какой CPU выбрать ? Выбор процессора происходит по следующим критериям 1.

Какой CPU выбрать ?

Выбор процессора происходит по следующим критериям
1. Производитель

– на данный момент их всего 2 для общего пользования (и более 3 компаний для серверных процессоров) это AMD И Intel.
2. Сокет –вообще их очень много но большинство из них не используются так как вышли из «моды». Сейчас наиболее популярны (LGA 1151 , LGA1151 , Socket TR4,LGA 1155, LGA 2011, Socket AM4+) ,и старые такие как (LGA 775 , LGA 1156 , LGA 1366, Socket AM2 , Socket AM2+ ,Socket AM3).
3. Ядра , Потоки и Частота – ядер может быть от двух и выше . ( ядро это как сквозной гараж а потоки это как открытые ворота , потоки проходят через ядра , за счёт я дер и/или потоков процессор может выполнять много задач одновременно, ядер может быть шесть а потоков или 6 или 12 не меньше и не больше) Потоков 1,2,3,4 и т.п. .Частота идёт от 1ггц и выше( частота это скорость срабатывания процессора)
4 Кеш – есть L1,L2,L3 и др. (Он предназначен для хранения информации как это было сказано ранее)
Слайд 5