Архитектура ЭВМ

Содержание

Слайд 2

Содержание Понятие архитектуры ЭВМ Структурная схема ЭВМ Основные устройства ЭВМ Основные

Содержание

Понятие архитектуры ЭВМ
Структурная схема ЭВМ
Основные устройства ЭВМ
Основные виды памяти
Принципы Джона фон

Неймана
Магистрально- модульный принцип
Слайд 3

Понятие архитектуры ЭВМ Архитектура — это описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для пользователя

Понятие архитектуры ЭВМ

Архитектура — это описание устройства и принципов работы компьютера,

достаточное для пользователя
Слайд 4

Что общего между компьютером и человеком? По принципам устройства компьютер –

Что общего между компьютером и человеком?

По принципам устройства компьютер – это

модель человека, работающего с информацией.

память

мозг

органы чувств

нервы

устройства памяти

процессор

провода

устройства ввода

Слайд 5

Структурная схема ЭВМ 1-го поколения

Структурная схема ЭВМ 1-го поколения

Слайд 6

Основные устройства ЭВМ 1. Устройство ввода служит для ввода информации в

Основные устройства ЭВМ

1. Устройство ввода служит для ввода информации в память

ЭВМ (клавиатура, мышка)
2. Память служит для хранения информации (винчестер, флэшка)
3. АЛУ служит для выполнения арифметических и логических операций
4. Устройство вывода служит для вывода информации из памяти ЭВМ (монитор, принтер)
5.Устройство управления служит для управления согласованной работой всех устройств ЭВМ и для управления процессом решения задачи
Процессор = АЛУ+АЛУ+ вспомогательные устройства
Микропроцессор- это тот же процессор, конструктивно выполненный на одной БИС или СБИС.
Слайд 7

Основные виды памяти Память Внутренняяя Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) Оперативное запоминающее

Основные виды памяти

Память
Внутренняяя
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
Сверхоперативное запоминающее устройство

(СОЗУ(кэш))
Внешняя (ВЗУ)
Накопители на перфолентах, перфокартах, дисках, дискетах, флэшках,

Внутренняя память находится на материнской плате.
Внешняя память находится вне материнской платы.

Слайд 8

Основные виды памяти 1. ПЗУ служит для постоянного хранения информации (хранит

Основные виды памяти
1. ПЗУ служит для постоянного хранения информации (хранит программы

управления работой ЭВМ)
У человека аналог этой память- наследственная память. После выключения ЭВМ информация в ПЗУ не стирается.
2. ОЗУ служит для временного хранения информации (хранит информацию о решении конкретных задач во время включения ЭВМ)
У человека аналог этой память- это память, хранящая информацию о житейском опыте человека. После выключения ЭВМ информация в ОЗУ стирается.
3. СОЗУ служит для мгновенного хранения информации (хранит ту команду, которую ЭВМ выполняет в данный момент)
У человека аналог этой память- это память «в одно ухо влетело, в другое вылетело». После выключения ЭВМ информация в СОЗУ стирается.
4. ВЗУ служит для длительного хранения большого количества информации. После выключения ЭВМ информация в ВЗУ не стирается.
У человека аналог этой память- это книги, тетради, плакаты, флешки.
Слайд 9

Внутренняя память компьютера

Внутренняя память компьютера

Слайд 10

0 или 1 Двоичная кодировка Внутренняя память состоит из частиц –

0 или 1

Двоичная
кодировка

Внутренняя память состоит из частиц – битов
В

одном бите памяти хранится один бит информации

Байт памяти – наименьшая адресуемая часть внутренней памяти ( 1 байт = 8 бит )
Все байты пронумерованы, начиная от 0
Номер байта – адрес байта памяти
Процессор обращается к памяти по адресам

Дискретность

Адресуемость

Внутренняя память компьютера

Слайд 11

Внешняя память компьютера CD DVD Стриммеры Дисководы НМЖД НГМД USB Card

Внешняя память компьютера

CD

DVD

Стриммеры

Дисководы

НМЖД

НГМД

USB Card Readers

Карты
памяти

Flash Drive USB
Накопители

Слайд 12

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ Емкость – максимальный объем информации, «вмещающийся» в различные устройства

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ

Емкость – максимальный объем информации, «вмещающийся» в различные устройства памяти;
Скорость

обращения к информации;
Способ доступа к информации – прямой или последовательный;
Принцип записи-чтения- магнитный, оптический или электронный.
Слайд 13

Процессор

Процессор

Слайд 14

ПРИНЦИПЫ ДЖОНА фон НЕЙМАНА Американский математик фон Нейман в 1946 году

ПРИНЦИПЫ
ДЖОНА фон НЕЙМАНА

Американский математик фон Нейман в 1946 году сформулировал

основные принципы устройства и работы ЭВМ:
Слайд 15

Принцип программного управления компьютером Между устройствами компьютера циркулирует информация. данные программы

Принцип программного управления компьютером

Между устройствами компьютера циркулирует информация.

данные

программы

– это информация,

которая
обрабатывается компьютером автоматически
в соответствии с программой.

- это описание
последовательности действий,
которые должен выполнить компьютер
для решения задачи обработки данных.

Декларативные знания
«Я знаю, что…»

Процедурные знания
«Я знаю, как…»

ПРИМЕР. Вычислить объем параллелепипеда.
Дано: а, b, c – длина ребер
Решение: V=a*b*c

Слайд 16

КОМПЬЮТЕР ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ФОРМАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ, ТАК КАК РАБОТАЕТ ПО ПРОГРАММАМ,

КОМПЬЮТЕР ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ФОРМАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ,
ТАК КАК РАБОТАЕТ ПО ПРОГРАММАМ,

СОЗДАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ,
НЕ ПОНИМАЯ, ПОЧЕМУ НАДО РЕШАТЬ ИМЕННО ТАК.
Слайд 17

Магистрально-модульный принцип построения компьютера Магистраль (системная шина) – это набор электронных

Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Магистраль (системная шина) – это набор электронных линий, связывающих

воедино процессор, память и периферийные устройства.
Магистраль состоит их трех шин:
Шина данных (по ней будут переданы данные);
Шина адреса (на ней устанавливается адрес требуемой ячейки памяти или устройства, с которым будет происходить обмен информацией.
Шина управления (регулирует весь процесс передачи
Слайд 18

Магистрально-модульный принцип построения компьютера Модульность позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему

Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Модульность позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию

компьютера и производить при необходимости её модернизацию.
К магистрали подключаются процессор и оперативная память, а также периферийные устройства ввода, вывода и хранения информации.
Слайд 19

Магистрально-модульный принцип построения

Магистрально-модульный принцип построения