Введение в архитектуру аппаратных средств

Содержание

Слайд 2

Архитектура Описание принципа действия, конфигурации и взаимного соединения основных логических узлов

Архитектура
Описание принципа действия, конфигурации и взаимного соединения основных логических узлов ЭВМ.
Под

архитектурой ПК понимают их организацию с точки зрения пользователя, то есть весь комплекс программных и аппаратных средств, обеспечивающих процесс программирования задач и их решения на компьютерах
Слайд 3

Термины Компью́тер - (англ. computer — «вычислитель») — многозначный термин, наиболее

Термины

Компью́тер - (англ. computer — «вычислитель») — многозначный термин, наиболее часто употребляется

в качестве обозначения программно управляемого электронного устройства обработки информации.
Электро́нная вычисли́тельная маши́на (ЭВМ) — вычислительная машина, построенная с использованием в качестве функциональных элементов электронных устройств вместо механических.
Слайд 4

ДАТЫ 3000 лет до н. э. — в Древнем Вавилоне были

ДАТЫ

3000 лет до н. э. — в Древнем Вавилоне были изобретены

первые счёты — абак.
500 лет до н. э. — в Китае появился более «современный» вариант абака с косточками на соломинках — суаньпань.
XVI век — в России появились счёты, в которых было 10 деревянных шариков на проволоке.
Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Поколения ЭВМ 1ое поколение, 50-е гг.: Элементной базой машин этого поколения

Поколения ЭВМ

1ое поколение, 50-е гг.: Элементной базой машин этого поколения были

электронные лампы – диоды и триоды.
 Они были значительных размеров, потребляли большую мощность, имели невысокую надежность работы и слабое программное обеспечение. Быстродействие их не превышало 2—3 тысяч операций в секунду, емкость оперативной памяти—2К или 2048 машинных слов (1K=1024) длиной 48 двоичных знаков.
Слайд 10

Поколения ЭВМ 2ое поколение, 60-е гг.: Элементной базой машин этого поколения

Поколения ЭВМ

2ое поколение, 60-е гг.: Элементной базой машин этого поколения были

полупроводниковые приборы (транзисторы)
Появление полупроводниковых элементов в электронных схемах существенно увеличило емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие ЭВМ. Уменьшились размеры, масса и потребляемая мощность. 
Слайд 11

Поколения ЭВМ 3ое поколение, 70-е гг.: Элементная база ЭВМ – малые

Поколения ЭВМ

3ое поколение, 70-е гг.: Элементная база ЭВМ – малые и

средние интегральные схемы (МИС, СИС). 
Благодаря интегральным схемам удалось существенно улучшить технико-эксплуатационные характеристики ЭВМ. Например, машины третьего поколения по сравнению с машинами второго поколения имеют больший объем оперативной памяти, увеличилось быстродействие, повысилась надежность, а потребляемая мощность, занимаемая площадь и масса уменьшились.
Слайд 12

Поколения ЭВМ 4ое поколение, 80-е гг.: Элементная база ЭВМ – большие

Поколения ЭВМ

4ое поколение, 80-е гг.: Элементная база ЭВМ – большие и

сверхбольшие интегральные схемы (БИС, СБИС). 
. Высокая степень интеграции способствует увеличению плотности компоновки электронной аппаратуры, повышению ее надежности, что ведет к увеличению быстродействия ЭВМ и снижению ее стоимости. 
Слайд 13

Поколения ЭВМ 5ое поколение, 90-е гг.: десятки параллельно-работающих микропроцессорв 6ое поколение,

Поколения ЭВМ

5ое поколение, 90-е гг.: десятки параллельно-работающих микропроцессорв
6ое поколение, 2000-е гг.:

оптоэлектронные ЭВМ, массовый параллелизм
7ое поколение, наши дни
Q-поколение – квантовые компьютеры
Слайд 14

Экспоненциальное развитие компьютерной техники Закона Мура. Количество транзисторов удваивается каждые 2 года 1965 год

Экспоненциальное развитие компьютерной техники

Закона Мура.
Количество транзисторов удваивается каждые 2 года
1965

год
Слайд 15

Квантовые компьютеры Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой

Квантовые компьютеры

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и

обработки данных.
Слайд 16

Классификация ЭВМ по принципу действия

Классификация ЭВМ по принципу действия

Слайд 17

Классификация ЭВМ по принципу действия

Классификация ЭВМ по принципу действия

Слайд 18

Слайд 19

Классификация ЭВМ по назначению

Классификация ЭВМ по назначению

Слайд 20

Слайд 21

Классификация ЭВМ по размерам и функциональным возможностям

Классификация ЭВМ по размерам и функциональным возможностям

Слайд 22

Микро ЭВМ

Микро ЭВМ