Gniazda procesorów podst. inf.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gniazda procesorów podst. inf."

Transkrypt

1 Gniazda procesorów podst. inf. Bez wątpienia procesor jest jednym z newralgicznych elementów zestawu komputerowego. Od jego wydajności zależy komfort pracy użytkownika. Z tego te powodu procesor jest zwykle podstawowym czynnikiem, rozważanym podczas zakupu komputera. Procesor (CPU - Central Processing Unit) jest to centralna jednostka obliczeniowa, a więc serce każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchamianych programów i przetwarzaniem danych. Tak naprawdę na mikroprocesor składa się wiele zintegrowanych układów scalonych. Procesor centralny składa się z trzech części: arytmometru, czyli jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU-ang. Arithmetic and Logic Unit), jednostki sterującej oraz rejestrów. W arytmometrze odbywaj ą się wszystkie obliczenia realizowane przez komputer. Jednostka sterująca odpowiada natomiast za dostarczanie arytmometrowi danych do obliczeń z pamięci operacyjnej, przekazanie wyników z powrotem do pamięci oraz za właściwą kolejność przetwarzania danych. Rejestr składa się z niewielkich komórek pamięci, w których przechowuje si ę adresy wybranych miejsc pamięci operacyjnej oraz dane i wyniki obliczeń. W wyróżnionym rejestrze nazywanym licznikiem rozkazów jest umieszczany adres miejsca w pamięci wewnętrznej zawierającego bieżące zakodowane polecenie dla procesora. Procesor centralny w pełni nadzoruje pracę komputera, której najmniejszą jednostką jest cykl rozkazowy. Transfer informacji między poszczególnymi sekcjami procesora odbywa się za pomocą magistral. Oddzielne kanały są przeznaczone dla danych (magistrala danych), a oddzielne dla instrukcji przesyłanych mi ędzy ALU i kontrolerem (magistrala kontrolera). Magistrala adresowa służy z kolei do przekazywania informacji między jednostką arytmetyczno-logiczną, a rejestrem. Procesor wyposażony jest tak e w zegar wyznaczający jego własną częstotliwość, z jaką odbywają się wszystkie przeprowadzane w nim operacje. Im wy sza częstotliwość taktowania, tym procesor jest szybszy. Do skomplikowanych obliczeń matematycznych starszego typu procesory 386 lub 486 potrzebowały wsparcia w postaci koprocesora matematycznego. Jest on wyspecjalizowany w obliczeniach arytmetycznych i odciąć a główny procesor przy dokonywaniu szczególnie dużej liczby obliczeń. Architektura: CISC - według architektury CISC były tworzone pierwsze procesory, które wyposażano w pełny zestaw instrukcji mający im zapewnić wykonanie każdego polecenia użytkownika (a konkretnie programu). Na wykonanie jednej instrukcji potrzeba więcej ni jednego cyklu zegara systemowego. RISC - rodzaj architektury procesora, według której produkowane są najnowocześniejsze i najbardziej wydajne procesory, w którym obliczenia mają zredukowany zestaw instrukcji. liczba bitów przetwarzanych w jednym cyklu, częstotliwość taktowania podawana jest w MHz, lub w GHz - 1 -

2 Podstawowe pojęcia: ALU moduł arytmetyczno-logiczny; jest to główna jednostka wykonawcza procesora odpowiedzialna za wykonywanie obliczeń. CPU centralna jednostka wykonawcza; często stosowane w literaturze fachowej określenie procesora. FPU oddzielny blok wykonawczy nazywany koprocesorem arytmetycznym, służący do przeprowadzania numerycznych obliczeń zmiennoprzecinkowych. Pierwotnie występował jako oddzielny układ scalony, obecnie często zintegrowany z układem procesora. FSB Magistrala systemowa, struktura połączeń umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną. Szybkość jej działania określa częstotliwość pracy zegara systemowego wyra ona w MHz. Hyper-Threading HT to technologia współbieżnej wielowątkowości, możliwość korzystania z wielozadaniowości systemu bez straty w wydajności. Platforma wyposażona w procesor w Hyper-Threading będzie zachowywać się tak, jakby była wyposaż ona w dwa procesory

3 Wątki i zadania rozkładane są na dwa logiczne procesory, zapobiegając tym samym "zatykaniu" procesora przez jedną aplikację. Mnożnik liczba określająca, ile razy szybciej w stosunku do podstawowej częstotliwości magistrali systemowej pracują układy wewnętrzne procesora oraz w większości procesorów tak e pamięć podręczna pierwszego poziomu. MMX nazwa stosowana na określenie rozszerzenia zestawu instrukcji procesorów x8 6 wykonywanych przez specjalizowany moduł arytmetyki stałoprzecinkowej typu SIMD. Pamięć operacyjna jest to zainstalowana w komputerze pamięć o swobodnym dostępie (tzw. RAM), słu ąca do przechowywania kodu programu, danych i wyników wykonywanych operacji. Pamięć podręczna (CACHE) bardzo szybki typ pamięci (szybszy od pamięci operacyjnej), wykorzystywany do przechowywania aktualnie wykonywanych przez procesor instrukcji i niezbędnych danych. Dzieli się na pamięć pierwszego poziomu L1 (zintegrowaną z jednostką centralną) i zwykle większą pamięcią drugiego poziomu L2 (wyjątek stanowi Duron, gdzie większa jest pamięć L1). Cache L2 umieszczony jest zazwyczaj na płycie głównej albo w osobnej strukturze, albo w module procesor. Zarówno pamięć L1, jak i L2 mo e być podzielona na obszar danych oraz instrukcji. Rejestr jest to wewnętrzna (integralna) bardzo szybka pamięć procesora (lub jednostki wykonawczej) o swobodnym dostępie, używana do chwilowego przechowywania danych i wyników wykonywanych operacji. Każdy rejestr stanowi pojedynczą komórkę pamięci. SIMD w dużym uproszczeniu jest to rozwiązanie uniemożliwiające wykonanie tej samej operacji arytmetycznej (mnożenie, dzielenie, dodawanie lub odejmowanie) na kilku parach operandów (liczbach) równocześnie. Często jednak instrukcja SIMD składa się z kilku prostych operacji na zadanej grupie danych. Do grupy takich rozkazów zalicza si ę: MMX, SSE, SSE2, SSE3 oraz 3DNow! I 3DNow Professional. Szyna (magistrala) adresowa struktura połączeń umożliwiająca wskazanie adresu argumentu (danej) w pamięci operacyjnej. Potrzebny argument jest następnie pobierany lub wysyłany magistralą danych. Przetwarzanie potokowe rozbicie wykonywania pojedynczej instrukcji na kilka następujących po sobie faz (pobieranie, dekodowanie, pobieranie argumentów, wykonanie instrukcji, zapis). Superskalarność cechy architektury, które pozwalaj ą na wykonanie co najmniej dwóch instrukcji jednocześnie. Superskalarność procesorów najczęściej uzyskuje się zwielokratniając liczbę jednostek wykonawczych. Wielopotokowość umiejętność pobrania przez jednostkę wykonawczą kolejnej instrukcji przed zakończeniem wykonywania poprzedniego rozkazu. Oznacza to, e pojedynczy moduł mo e przetwarzać równocześnie co najmniej dwa potoki, będące w różnych stadiach realizacji.

4 - 3 -

5 Gniazda procesorów: Obecnie produkowane procesory są w obudowach typu PGA. Na płytach głównych stosowane są specjalne gniazda typu ZIF, które dzi ęki specjalnej konstrukcji umo liwiają bezproblemowe wyjęcie procesora bez u ycia siły za pomocą specjalnej dźwigienki umieszczonej w gnieździe procesora. Najpopularniejsze gniazda to: Name Pins Rows Voltage Supported Processors PreSocket PreSocket 387 PreSocket PreSocket Weitek Socket V 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4 OD Socket V 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4 OD, Pentium OD Socket V / 3.3V 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OD, 5x86 Socket V Pentium 60-66, Pentium OD Socket V Pentium MHz, Pentium OD Socket NexGen 463 NexGen Nx586 Socket V Never used (486DX4, Pentium OD) Socket 7 (FSB66) V Pentium MHz, Pentium OD, Pentium MMX, Pentium MMX OD, K5, 6x86, K6, 6x86MX SuperSocket 7 Pentium MMX, K5, K6, K6-II, K6-III, 6x86, 6x86L, MII, mp6, (FSB100) V C6, WinChip2, Crusoe Socket V / 3.3V Pentium Pro, Pentium Pro OD, Pentium II OD Socket Socket FC-PGA 370 Socket FC-PGA2 418 Socket USD8 Socket Socket Socket 479 (canceled) 479 Socket µpga Socket Socket µpga Socket 462 / A 462 Socket 462 (low profile) 462 Socket 563 µpga 563 Socket AMD Socket Slot 1 (SC242) Slot 2 (SC330) Slot A Slot B Slot M (PAC-418) 418 LC PDS LC III PDS FastSlot n/a 330 n/a n/a 2.8V / 3.3V Celeron Pentium II, III, Celeron FlipChip-version Dual Pentium II Mobile Pentium II with BGA-2 outfit (µpga-2) Pentium4 Pentium4-M Prescott v0.9 Pentium 4 Pentium 4 Xeon (Foster) Pentium 4 (Prestonia) Athlon, Duron, Spitfire Athlon, Duron, Spitfire AMD Thoroughbred AMD Athlon 64 AMD Opteron Pentium II, Pentium Pro (with Socket 8 on daughtercard) Pentium II Xeon, Pentium III Xeon AMD K7 DEC alpha Merced, Itanium Apple 16bit Apple 32bit Amiga3000/4000

6 - 4 -

7 SLOT 1 - rodzaj gniazda do procesorów z rodziny Intel Pen tium II, III, Celeron Slot 1 Intel Pentium II 350MHz MMX z radiatorem (Slot 1) SLOT A - rodzaj gniazda do procesorów z rodziny AMD K7 Slot A z procesorem AMD K7 SOCKET 462/A rodzaj gniazda dla procesorów AMD Athlon, Duron Socket 462/A - 5 -

8 AMD Athlon XP (Socket A) AMD Duron 1800 MHz (Socket A) SOCKET 3 rodzaj gniazda dla procesorów z rodziny Inlet 48 6 Socket 3 Intel 486 (Socket 3) - 6 -

9 SOCKET 5/7 - rodzaj gniazda do procesorów z rodziny Intel Cel eron, Pentium,AMD K5, K6 Socket 7 Intel Pentium 166 MHz MMX (Socket 7) AMD K5 90 MHz (Socket 7) SOCKET 8 rodzaj gniazda dla procesorów z rodziny Inlet Pe ntium Pro Socket 8-7 -

10 Intel Pentium Pro (Socket 8) SOCKET rodzaj gniazda do procesorów z rodziny Intel Pen tium, Celeron, Cyrix VIA C3, Texas Instruments i AMD/AMD K6 Socket 370 Via C3 933 MHz (Socket 370) Intel Pentium III 650 MHz (Socket 370) - 8 -

11 SOCKET 423 rodzaj gniazda dla procesorów rodziny Inlet Pentium 4 Socket 423 Intel Pentium GHz (Socket 423) SOCKET rodzaj gniazda dla procesorów rodziny Inlet Pentium 4, Celeron Socket 478 Intel Celeron (Socket 478) - 9 -

12 SOCKET rodzaj gniazda dla procesorów rodziny Inlet Xeon Socket 604 Intel Xeon 3.06 GHz (Socket 604) SOCKET rodzaj gniazda dla procesorów rodziny AMD Athlon 64, Sempron Socket 754 AMD Sempron (Socket 754)

13 SOCKET 775 (SOCKET T) - rodzaj gniazda dla procesorów rodziny Inlet Pentium 4 Socket 775/T SOCKET rodzaj gniazda dla procesorów rodziny AMD Athlon 64 Socket 939 AMD Athlon 64 (Socket 939) SOCKET 940 rodzaj gniazda dla procesorów rodziny AMD Athlon 64 FX, Opteron AMD Opteron (Socket 940)

14 Parametry procesorów: Jednym z podstawowych parametrów opisuj ących ka dy procesor jest częstotliwość pracy. Obecnie najszybciej taktowane układy osiągają 4GHz. O ile jednak w danej rodzinie reguła im szybszy zegar tym wydajniejszy procesor sprawdza się niemal zawsze o, tyle w przypadku ró nych linii układów nawet tego samego producenta nie zawsze jest to prawda. Przykładowo procesor Intel Pentium III 800 MHz osiąga lepszą wydajność ni model Intel Celeron 850 MHz. Dzieje się tak dlatego, e poza samą szybkością taktowania procesora istnieją tak e inne czynniki wpływające na jego wydajność. Jedną z nich jest np. częstotliwość pracy magistrali FSB (Front Side Bus), czyli szyny, przez któr ą procesor komunikuje się z pozostałymi elementami komputera. Ogólnie stwierdzi ć mo na, e im szybciej pracuje magistrala FSB procesora, tym lepiej. Najnowsze procesory Intela I AMD potrafią dodatkowo zwielokrotnić częstotliwość pracy magistrali FSB. Oprócz cz ęstotliwości pracy wa na dla wydajności procesora jest tak e wielkość pamięci podręcznej CACHE wykorzystywanej przez procesor do przechowywania danych i instrukcji. Nawet najszybsza pamięć operacyjna zamontowana na płycie głównej jest znacznie wolniej sza od samego procesora i stanowiłaby wąskie gardło całego systemu. Dlatego procesor wyposa ony jest w znacznie szybszą pamięć podręczną, która ze wzgl ędu na du ą częstotliwość pracy (najczęściej równ ą częstotliwości pracy rdzenia procesora) zapewnia znacznie lepszy dopływ informacji do układów przetwarzających. Obecnie pamięć CACHE podzielona jest na dwa poziomy L1 i L2, któr e ró nią się pojemnościami i prędkością pracy. Pamięć podręczna pierwszego poziomu L1 została dodatkowo rozdzielona na dwie części osobn ą dla danych i instrukcji. Szybkość jak i wielkość pamięci podręcznej mają istotny wpływ na wydajność, ale niestety równie na cenę procesora. W ciągu kilku ostatnich lat jednostki centralne przestały być bardziej lub mniej udanymi klonami konstrukcji Intela. Niemal wszystkie współc zesne układy maj ą co prawda podobną architekturę bazującą na superskalarnym jądrze RISC, które pozwala na stosowanie krótkich, prostych rozkazów o stałej długo ści. Zgodność z listą rozkazów x86 zapewniona jest dzi ęki specjalnym modułom wchodzącym w skład jądra jednostki centralnej, tłumacz ącym kolejne instrukcje na wewnętrzne polecenia procesora (tzw mikrokod). Większość procesorów produkowana jest obecnie w technologii 0,13 mikrona. Dzi ęki temu oprócz zwi ększenia częstotliwości taktowania układów, mo liwe stało się znaczne obni enie napięcia zasilania jądra procesora, a co za tym idzie zmniejszenie pob ieranej mocy i wydzielanego ciepła. Producenci procesorów podkre ślają często zastosowanie w swoich produktach mechanizmów SIMD, dzi ęki którym wykonanie okre ślonej liczby obliczeń wymaga wydania mniejszej liczby poleceń, co z kolei znacznie skraca czas ich przetwarzania. Technologia ta przede wszystkim znajduje zastosowanie podczas wykonywania podobnych powtarzających się operacji na du ej ilości danych. Przykładowymi mechanizmami SIMD są: MMX, 3DNOW!, 3DNow Professional SSE, SSE2, SSE3.

15 - 12 -

16 Porównanie wydajno ści procesorów: Rynek procesorów i producenci: Obecnie mo emy wybierać spośród wielu modeli pochodz ących od zaledwie 3 producentów firm Intel, AMD oraz Via, przy czym na rynku liczą się tylko dwie pierwsze. Intel Intel jest obecnie niekwestionowanym liderem na rynku procesorów. Obecnie Intel oferuje dwa typy procesorów: Pentium 4 i Celerona. Co prawda mo na jeszcze znaleźć PEntium 3 czy Celerona Socket 370, jednak te linie procesorów mo emy traktować jako wymarłe. Czym obecnie ró ni się Celeron od produkowanego w tym samym procesie technologicznym i opartego na tym samym jądrze Pentium 4? Zasadniczą ró nicę między tymi procesorami stanowi pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu cache L2. W celeronach pamięć ta ma pojemność 128KB (obecnie ju 256 KB), zaś w pentium 4 a 512 KB (obecnie 1024 KB). W przypadku architektury NetBurst, w której zbudowane s ą obydwa procesory, ró nica pojemności cache L2 ma wręcz gigantyczny wpływ na zró nicowanie wydajności. Mo na śmiało uznać, e Celeron z zegarem 2GHz odpowiada wydajnością Pentium 4, pracującemu z zegarem o częstotliwości zaledwie GHz. Jednak i w celeronach mo na doszukać się pewnych zalet, jedną z nich jest mo liwość bardzo łatwego podkr ęcania. Prawie ka dy spośród 2GHz celeronów b ędzie bez adnych dodatkowych zabiegów pracował poprawnie z zegarem 2,67 GHz. Tak i overlocking jest tym łatwiejszy, e wystarczy na płycie głównej przestawi ć częstotliwość taktowania szyny FSB na 533MHz, czyli na częstotliwość zarezerwowaną dla szybszych Pentium 4. Jeśli mowa o szybszych modelach Pentium 4 niedawno debiutował kolejny mo del tego procesora, pracujący z zegarem o częstotliwości 3,60.

17 - 13 -

18 Oprócz gigantycznej cz ęstotliwości zegara, procesor ten stanowi zupełnie nową jakość, jeśli chodzi o rozwiązania przeznaczone dla PC. Jej istotą jest HyperThreading, po polsku nazywany hiperwątkowością, czy te bardziej poprawnie współbie ną wielowątkowością. Nie wdając się w szczegóły hiperw ątkowe Pentium 4 jest widziane przez system operacyjny i oprogramowanie jako 2 procesory o sumarycznej wydajności wy szej od standardowego Pentium 4 o przeszło 30%. Ten tryb pracy co prawda w stosunkowo niewielkim stopniu wykorzystywany jest przez aplikacje, jednak zapewnia znaczny wzrost wydajności, w sytuacji, gdy wiele aplikacji pracuje równolegle. AMD Procesory AMD zrobiły na polskim rynku ogromną karierę, dzięki bardzo korzystnej relacji między ceną a wydajnością. Obecnie wśród procesorów AMD mo emy wyró nić Athlony i Durony, lecz warto pamiętać, e ten ostatni nie jest ju produkowany, a obecne jeszcze na rynku egzemplarze to ju resztki zapasów magazynowych. Mo e to i lepiej e AMD zakończyło produkcję Durona, wyposa onego w 64 KB pamięci podręcznej drugiego rzędu procesor ten, przy tylko nieznacznie ni szej cenie, wyraźnie ustępował wydajnością pracującemu z tym samym zegarem Athlonowi XP. Warto zwróci ć uwagę, e pod nazwą handlową Athlon mo emy na rynku spotkać a cztery ró ne modele procesorów. S ą to w kolejności pojawiania się na rynku: - Athlon produkowany w 0,18-mikronowej technologii z jądrem Thunderbird - Athlon XP z jądrem Palomino, równie w 0,18-mikronowej technologii - Athlon XP z jądrem Thoroughbred, w technologii 0,13-mikronowej - Athlon XP z przekonstruowanym jądrem 0,13-mikronowym (Thoroughbred-B). Warto pamiętać o tym, e dopiero w Athlonach XP zaimplementowany został, pod nazwą 3DNow Professional zestaw instrukcji SSE, zgodny ze stosowanym w Pentium III. Wcześniejsze Athlony obsługiwały jedynie instrukcje 3DNow!. Ró nica mo e się okazać dość istotna w przypadku niektórych programów, w któryc h optymalizacja dla instrukcji SSE odgrywa du ą rolę. Pozostałe modele Athlonów XP s ą funkcjonalne pomimo tego, e dość wyraźnie ró nią się wyglądem. Via Procesorowa oferta VIA Technologies w zasadzie n ie rywalizuje z tym co proponują Intel i AMD, stanowiąc raczej inteligentne dopełnienie. Procesory VIA C3 swoą wydajnością ustępują innym konstrukcjom z rodziny x86 na tyle, e byłyby całkowicie nieatrakcyjne dla indywidualnego u ytkownika, gdyby nie ich inne zalety. Jakie zalety mo e mieć procesor, pracujący z zegarem poni ej jednego GHz, w dodatku zbudowany w niezbyt wydajnej architekturze, wywodzącej się z WinChipa? Podstawową zaletą C3 jest bardzo mały pobór mocy. Najszybszy, 933-megahercowy układ, pobiera zaledwie 14W. Tak mały pobór mocy sprawia, e konieczność stosowania bardzo kosztownych radiatorów radiatoró w du ej sprawności, procesor ten mo e zadowolić się pasywnym chłodzeniem, niewymagając wentylatora. Dzięki temu C3 to najwłaściwszy wybór dla kogo ś, kto nie potrzebuje wydajności, ale za to potrzebuje ciszy. U ytkowników, ch ętnych do rezygnacji wydajności na rzecz bezgłośnej pracy komputera przybywa, w miarę jak rosnący pobór mocy klasycznych procesorów PC poci ąga za sobą stosowanie coraz hałaśliwszych wiatraczków. Jednak największą atrakcyjność procesor C3 zyskał jako element miniaturowych płyt głównych allin-one VIA EPIA.

19 - 14 -

20 Aktualne nowości sprzętowe: AMD Athlon CECHY PRODUKTU: typ procesora Athlon 64 typ gniazda Socket 939 proces technologiczny ClawHammer (0.13) częstotliwość t akt ow ania procesora MHz (3500+) częstotliwość t akt ow ania m agistrali 400 MHz pojemnośc pamięci cache L2 512 kb (+ 128KB cache L1) napięcie zasilania rdzenia wersja produktu dołączony wentylator rozszerzenia instrukcji dodatkowe informacje 1,5 V BOX tak SSE2 3D Now! 128-bit ow y dw ukanałowy kontroler pamięci Firma AMD oferuje procesor AMD Athlon 64. Wykorzystuje on technologi ę AMD64, która radykalnie zwiększa wydajność oraz udostępnia wbudowaną obsługę przyszłego 64-bitowego oprogramowania umo liwiając jednoczesne uruchamianie programów 32- i 64-bitow ych. Procesor ten jest pełen takich innowacji, jak technologia HyperTransport czy zintegrowany kontroler pamięci DDR. Przełomowa architektura procesora AMD Athlon 64 zapewnia najwy szy poziom wydajności, dzięki czemu pomaga w osiąganiu maksymalnej produktywności i dostarczaniu realistycznej rozrywki cyfrowej. Technologia HyperTranspo rt zwiększa ogóln ą wydajność komputera dzięki wyeliminowaniu wąskich gardeł w komunikacji z urządzeniami wejścia-wyjścia, zwiększeniu przepustowości systemu oraz ograniczeniu opó źnień w jego działaniu. W pełni zintegrowany kontroler pamięci DDR przyspiesza dostęp do pamięci operacyjnej, zapewniając procesorowi bezpośrednie połączenie z pamięcią główn ą. Dzięki temu aplikacje są szybciej wczytywane, poprawia się wielozadaniowość, a programy działają wyjątkowo wydajnie. Dzięki technologii 3DNow! Professional i obsłudze zestawu rozkazów SSE2 proce sor AMD Athlon 64 mo e na wiele sposobów przyspiesza ć działanie aplikacji multimedialnych, zapewniając uzyskanie du ej wydajności przy stosowaniu oprogramowania do edycji dźwięku, wideo i zdjęć. W celu ułatwienia u ytkownikom szybkiego dostępu do Internetu zapewniono procesorowi AMD Athlon 64 szybki dostęp do pami ęci i błyskawiczną komunikację z urządzeniami wejścia-wyjścia. Pozwala to na pełne wykorzystywanie łączy szerokopasmowych do odtwarzania strumieniowych plików audio-wideo i pasjonuj ącego uczestniczenia w grach online.

21 - 15 -

22 Intel Pentium (LGA775) 3.60E GHz HT (Prescott) Cechy produktu: typ procesora Pentium 4 typ gniazda Soc ket 77 5 (Soc ket T) proces technologiczny Prescott (0.09) częstotliwość taktowania procesora częstotliwość taktowania magistrali mno nik pojemnośc pamięci cache L2 napięcie zasilania rdzenia wersja produktu dołączony wentylator rodzaj obudowy procesora rozszerzenia instrukcji MHz 800 MHz 18 x kb 1,4 V BOX tak LGA775 SSE3 SSE2 SSE MMX Procesor ten wyposa ony jest w innowacyjną technologię Hyper-Threading oraz nową, szybką magistralę 800 MHz. Hyper-Threading to technologia współbie nej wielowątkowości, mo liwość korzystania z wielozadaniowości systemu bez straty w wydajności. Platforma wyposa ona w procesor Pentium 4 z Hyper-Threading będzie zachowywać się tak, jakby była wyposa ona w dwa procesory. Wątki i zadania rozkładane są na dwa logiczne procesory, zapobiegając tym samym "zatykaniu" procesora przez jedną aplikację.procesor Intel Pentium 4 "Prescott" jest nast ępnym krokiem na drodze rozwoju technologii procesorów do komputerów desktop. Zaprojektowany w architekturze Intel NetBurst procesor Pentium 4 oferuje jeszcze wy szą ni dotychczas moc obliczeniową. Utworzony w oparciu o technologię 0.09 mikrometra oraz magistralę 800 MHz procesor Pentium 4 zapewnia znaczny skok wydajności. Czym jest technologia hiperwątkowości? Hiperwątkowość podnosi wydajność komputerów na dwa sposoby: poprzez korzystanie z ap likacji wielowątkowych i poprzez pracę w środowisku wielozadaniowym. Programy, które zostały napisane w taki sposób, aby korzystać z wielu fragmentów kodu, zwanych w ątkami, widzą procesor Pentium 4 3,60 GHz z technologią HT jako dwa układy. Technologia HT sprawia, e procesor mo e pracować z dwoma niezale nymi wątkami w tym samym czasie, a nie jeden po drugim. Oprócz tego wzrost wydajności aplikacji mo na zauwa yć tak e w środowisku wielozadaniowym, w którym jednocze śnie działa kilka programów - pod warunkiem, e ich pracą zarządza system operacyjny taki jak np. Windows XP lub Linux. Obydwa sposoby sumuj ą się, dając w efekcie wy szą wydajnośći. Maszyny z procesorem Pentium 4 i technologią HT będą reagować na działania u ytkownika nawet wówcz as, gdy w tle przetwarzaj ą zadania. Przykładowo, u ytkownicy mogą grać w realistyczną grę w trakcie nagrywania albumu zdjęć rodzinnych na płytę DVD lub wypalać muzyczną płytę CD podczas edycji filmów. Jednoczesna edycja muzyki i wideo jest o 21 procent szybsza dzięki nowej technologii HT ni na identycznym komputerze z procesorem Pentium 4, ale z wyłączonym HT. Bibliografia: Czasopismo komputerowe Chip nr 12/2002, Enter extra nr 1/2003, sklep internetowy

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

Funkcje procesora: kopiowanie danych z pamięci do rejestru z rejestru do pamięci z pamięci do pamięci (niektóre procesory)

Funkcje procesora: kopiowanie danych z pamięci do rejestru z rejestru do pamięci z pamięci do pamięci (niektóre procesory) Procesor Definicja: (ang. processor) nazywany często CPU (ang. Central Processing Unit) - urządzenie cyfrowe sekwencyjne potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera Komputer computer computare

Budowa komputera Komputer computer computare 11. Budowa komputera Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

Nowinki technologiczne procesorów

Nowinki technologiczne procesorów Elbląg 22.04.2010 Nowinki technologiczne procesorów Przygotował: Radosław Kubryń VIII semestr PDBiOU 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Intel Hyper-Threading 3. Enhanced Intel Speed Technology 4. Intel HD Graphics

Bardziej szczegółowo

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich

Architektury komputerów Architektury i wydajność. Tomasz Dziubich Architektury komputerów Architektury i wydajność Tomasz Dziubich Przetwarzanie potokowe Przetwarzanie sekwencyjne Przetwarzanie potokowe Architektura superpotokowa W przetwarzaniu potokowym podczas niektórych

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Superkomputery 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Superkomputery 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Superkomputery 1 1. Superkomputery to komputery o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Przeznaczone są do symulacji zjawisk fizycznych prowadzonych głównie w instytucjach badawczych:

Bardziej szczegółowo

Nowinki technologiczne procesorów

Nowinki technologiczne procesorów Elbląg 22.04.2010 Nowinki technologiczne procesorów Przygotował: Radosław Kubryń VIII semestr PDBiOU 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Intel Hyper-Threading 3. Enhanced Intel Speed Technology 4. Intel HD Graphics

Bardziej szczegółowo

Nowinkach technologicznych procesorów

Nowinkach technologicznych procesorów Elbląg 22.04.2010 Nowinkach technologicznych procesorów Przygotował: Radosław Kubryń VIII semestr PDBiOU 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Intel Hyper-Threading 3. Enhanced Intel Speed Technology 4. Intel HD Graphics

Bardziej szczegółowo

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010

Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Architektura mikroprocesorów TEO 2009/2010 Plan wykładów Wykład 1: - Wstęp. Klasyfikacje mikroprocesorów Wykład 2: - Mikrokontrolery 8-bit: AVR, PIC Wykład 3: - Mikrokontrolery 8-bit: 8051, ST7 Wykład

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5 Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki Test nr 5 Test zawiera 63 zadania związane z treścią rozdziału 5. Jest to test zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesory rodziny INTEL 80x86

Mikroprocesory rodziny INTEL 80x86 Mikroprocesory rodziny INTEL 80x86 Podstawowe wła ciwo ci procesora PENTIUM Rodzina procesorów INTEL 80x86 obejmuje mikroprocesory Intel 8086, 8088, 80286, 80386, 80486 oraz mikroprocesory PENTIUM. Wprowadzając

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ARCHITEKTUR KOMPUTEROWYCH DR INŻ. KRZYSZTOF ROJEK

PROGRAMOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ARCHITEKTUR KOMPUTEROWYCH DR INŻ. KRZYSZTOF ROJEK 1 PROGRAMOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ARCHITEKTUR KOMPUTEROWYCH DR INŻ. KRZYSZTOF ROJEK POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA 2 Trendy rozwoju współczesnych procesorów Budowa procesora CPU na przykładzie Intel Kaby Lake

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczesne generacje procesorów

4.2. Współczesne generacje procesorów 4.2. Współczesne generacje procesorów 4.2.1. Materiał nauczania Procesor (ang. processor) sekwencyjne urządzenie cyfrowe potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

GNIAZDA PROCESORÓW AMD

GNIAZDA PROCESORÓW AMD GNIAZDA PROCESORÓW AMD Co to jest gniazdo? Gniazdo to jest specjalne miejsce gdzie montuje się procesor na płycie głównej. W gnieździe znajdują się specjalne piny lub nóżki które umożliwiają wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

Artur Janus GNIAZDA PROCESORÓW INTEL

Artur Janus GNIAZDA PROCESORÓW INTEL GNIAZDA PROCESORÓW INTEL Gniazdo mikroprocesora Każdy mikroprocesor musi zostać zamontowany w specjalnie przystosowanym gnieździe umieszczonym na płycie głównej. Do wymiany informacji między pamięcią operacyjną

Bardziej szczegółowo

Bibliografia: pl.wikipedia.org Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel

Bibliografia: pl.wikipedia.org  Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Specyfikacja Lista mikroprocesorów produkowanych przez firmę Intel 4-bitowe 4004 4040 8-bitowe 8008 8080 8085 x86

Bardziej szczegółowo

Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com. Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel

Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com. Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Specyfikacja Lista mikroprocesorów produkowanych przez firmę Intel 4-bitowe 4004 4040 8-bitowe x86 IA-64 8008 8080

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

PROCESOR Z ODBLOKOWANYM MNOŻNIKIEM!!! PROCESOR INTEL CORE I7 4790K LGA1150 BOX

PROCESOR Z ODBLOKOWANYM MNOŻNIKIEM!!! PROCESOR INTEL CORE I7 4790K LGA1150 BOX amigopc.pl 883-364-274 SKLEP@AMIGOPC.PL PROCESOR INTEL CORE I7-4790K QUAD CORE, 4.00GHZ, 8MB, LGA1150, 22NM, 84W, VGA, BOX CENA: 1 473,00 PLN CZAS WYSYŁKI: 24H PRODUCENT: INTEL NUMER KATALOGOWY: BX80646I74790K

Bardziej szczegółowo

Architektura mikroprocesora DSI I

Architektura mikroprocesora DSI I Architektura mikroprocesora DSI I Mikroprocesor (CPU - Central Processing Unit) to centralna jednostka obliczeniowa każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchamianych programów i przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 1 INTEGRACJA ZE SPRZĘTEM

SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 1 INTEGRACJA ZE SPRZĘTEM SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 1 INTEGRACJA ZE SPRZĘTEM Marcin Tomana marcin@tomana.net SKRÓT WYKŁADU Zastosowania systemów operacyjnych Architektury sprzętowe i mikroprocesory Integracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1.

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Klasyczny komputer o architekturze podanej przez von Neumana składa się z trzech podstawowych bloków: procesora pamięci operacyjnej urządzeń wejścia/wyjścia.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM Źródło problemu 2 Wstęp Architektura ARM (Advanced RISC Machine, pierwotnie Acorn RISC Machine) jest 32-bitową architekturą (modelem programowym) procesorów typu RISC. Różne wersje procesorów ARM są szeroko

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1 RODZAJE PAMIĘCI RAM Cz. 1 1 1) PAMIĘĆ DIP DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i średniej skali

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 3: Architektura procesorów x86 Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Pojęcia ogólne Budowa mikrokomputera Cykl

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych 1 dr Artur Bartoszewski Procesor część I 1. ALU 2. Cykl rozkazowy 3. Schemat blokowy CPU 4. Architektura CISC i RISC 2 Jednostka arytmetyczno-logiczna 3 Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 5 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) c.d. 2 Architektura CPU Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) Rejestry Układ sterujący przebiegiem programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera wg Neumana

Architektura komputera wg Neumana PROCESOR Architektura komputera wg Neumana Uproszczony schemat procesora Podstawowe elementy procesora Blok rejestrów Blok ALU Dekoder kodu rozkazowego Układ sterujący Magistrala procesora Cykl pracy procesora

Bardziej szczegółowo

Procesory firmy ARM i MIPS

Procesory firmy ARM i MIPS Procesory firmy ARM i MIPS 1 Architektura procesorów ARM Architektura ARM (Advanced RISC Machine, pierwotnie Acorn RISC Machine) jest 32-bitową architekturą (modelem programowym) procesorów typu RISC.

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory.

LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. LEKCJA TEMAT: Współczesne procesory. 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: procesor, CPU, ALU, potrafi podać typowe rozkazy; potrafi omówić uproszczony i rozszerzony schemat mikroprocesora; potraf omówić

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM

Wykład 6. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM Wykład 6 Mikrokontrolery z rdzeniem ARM Plan wykładu Cortex-A9 c.d. Mikrokontrolery firmy ST Mikrokontrolery firmy NXP Mikrokontrolery firmy AnalogDevices Mikrokontrolery firmy Freescale Mikrokontrolery

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański System komputerowy System komputerowy układ współdziałania dwóch składowych: szprzętu komputerowego oraz

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski

Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci. Dariusz Chaberski Układ sterowania, magistrale i organizacja pamięci Dariusz Chaberski Jednostka centralna szyna sygnałow sterowania sygnały sterujące układ sterowania sygnały stanu wewnętrzna szyna danych układ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje gniazd, identyfikacja i układy chłodzenia procesorów

Rodzaje gniazd, identyfikacja i układy chłodzenia procesorów Rodzaje gniazd, identyfikacja i układy chłodzenia procesorów Gniazda procesorów Procesory na płycie głównej montowane są w tzw. gniazdach. Rodzaj gniazda zależy od generacji procesora, a także od producenta

Bardziej szczegółowo

Budowa mikroprocesora. Znaczenie poszczególnych układów:

Budowa mikroprocesora. Znaczenie poszczególnych układów: Mikroprocesor. Przetwarzanie informacji odbywa się przy uŝyciu systemu mikroprocesorowego. NajwaŜniejszą częścią takiego systemu jest układ przetwarzający informacje, czyli procesor. Procesor przetwarza

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 3 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) 2 Plan wykładu Podstawowe komponenty komputera Procesor CPU Cykl rozkazowy Typy instrukcji Stos Tryby adresowania

Bardziej szczegółowo

Gniazdo procesora. Gniazdo procesora to rodzaj złącza na płycie głównej komputera, w którym umieszczany jest procesor.

Gniazdo procesora. Gniazdo procesora to rodzaj złącza na płycie głównej komputera, w którym umieszczany jest procesor. Plan wykładu 1. Gniazda procesora 2. Obudowy procesora 3. Procesor 4. Zasada działania procesora 5. Cache 6. Parametry procesora 7. Rejestry procesora 8. Magistrale procesora Gniazdo procesora Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Larrabee GPGPU. Zastosowanie, wydajność i porównanie z innymi układami

Larrabee GPGPU. Zastosowanie, wydajność i porównanie z innymi układami Larrabee GPGPU Zastosowanie, wydajność i porównanie z innymi układami Larrabee a inne GPU Różnią się w trzech podstawowych aspektach: Larrabee a inne GPU Różnią się w trzech podstawowych aspektach: Larrabee

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D.

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. 1 WERSJA X Zadanie 1 Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. I/O Zadanie 2 Na podstawie nazw sygnałów

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Wersje desktopowe (Kaby Lake-S)

Wersje desktopowe (Kaby Lake-S) Wprawdzie pierwsze procesory Intel Core 7-ej generacji zadebiutowały już jakiś czas temu ale coo nowego przygotował dla nas producent? Wersje desktopowe (Kaby Lake-S) Model Core i7 7700K Core i7 7700 Core

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa. Linia rozwojowa procesorów firmy Intel w latach

Technika mikroprocesorowa. Linia rozwojowa procesorów firmy Intel w latach mikrokontrolery mikroprocesory Technika mikroprocesorowa Linia rozwojowa procesorów firmy Intel w latach 1970-2000 W krótkim pionierskim okresie firma Intel produkowała tylko mikroprocesory. W okresie

Bardziej szczegółowo

pl.wikipedia.org www.amd.com Historia i rodzaje procesorów

pl.wikipedia.org www.amd.com Historia i rodzaje procesorów Bibliografia: pl.wikipedia.org www.amd.com Historia i rodzaje procesorów Bibliografia: pl.wikipedia.org www.amd.com http://www.zgapa.pl Procesory firmy AMD Specyfikacja Lista mikroprocesorów produkowanych

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część III Podział pamięci operacyjnej Pierwsze komputery IBM PC z procesorem 8086/88 (XT) narzuciły pewien podział pamięci, kontynuowany

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa. W. Daca, Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, 2007/08

Technika mikroprocesorowa. W. Daca, Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, 2007/08 Mikrokontrolery 16-bitowe Oferowane obecnie na rynku mikrokontrolery 16-bitowe opracowane zostały pomiędzy połowa lat 80-tych a początkiem lat 90-tych. Ich powstanie było naturalną konsekwencją ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych parametrów, tym szybszy dostęp do komórek, co przekłada się

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

13.Dodatkowe funkcje charakteryzujące mikroprocesory z rozszerzeniem SSE: SSE2 SSE3 SSE4 ( HD Boost )

13.Dodatkowe funkcje charakteryzujące mikroprocesory z rozszerzeniem SSE: SSE2 SSE3 SSE4 ( HD Boost ) 1. Zdefiniuj pojęcie mikroprocesora. Mikroprocesor w skrócie CPU(Central Processing Unit) centralna jednostka obliczeniowa. Jest to pojedynczy układ scalony odpowiedzialny za wykonywanie większości obliczeń

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część III Podział pamięci operacyjnej Pierwsze komputery IBM PC z procesorem 8086/88 (XT) narzuciły pewien podział pamięci, kontynuowany

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM Wykład 2 Źródło problemu 2 Wstęp Architektura ARM (Advanced RISC Machine, pierwotnie Acorn RISC Machine) jest 32-bitową architekturą (modelem programowym) procesorów typu RISC. Różne wersje procesorów

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i

Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy

PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy PYTANIA BUDOWA KOMPUTERA kartkówki i quizy OGÓLNE INFORMACJE 1. Najmniejsza jednostka pamięci przetwarzana przez komputer to: Bit Bajt Kilobajt 1 2. Jaką wartość może przyjąć jeden bit: 0 lub 1 0-12 od

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Ordysiński

Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Ordysiński Technologie informacyjne (wyk.2) Budowa komputera klasy PC (procesory, płyta główna - chipset, interfejsy, BIOS, pamięć) dr Tomasz Składniki typowego PC ta Procesor Pamięć operacyjna (RAM) Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN.

Tranzystory buduje się na bazie trzech warstw półprzewodnikowych w strukturach: PNP lub NPN. 4. PROCESOR. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Mikroprocesor - potocznie nazywany procesorem, często określany skrótem CPU (ang. Central Processing Unit) jest układem cyfrowym o wysokim stopniu integracji, wykonujący

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych

Architektura systemów komputerowych Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część I 1. ALU 2. Cykl rozkazowy 3. Schemat

Bardziej szczegółowo

Organizacja typowego mikroprocesora

Organizacja typowego mikroprocesora Organizacja typowego mikroprocesora 1 Architektura procesora 8086 2 Architektura współczesnego procesora 3 Schemat blokowy procesora AVR Mega o architekturze harwardzkiej Wszystkie mikroprocesory zawierają

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera

Architektura komputera Architektura komputera Architektura systemu komputerowego O tym w jaki sposób komputer wykonuje program i uzyskuje dostęp do pamięci i danych, decyduje architektura systemu komputerowego. Określa ona sposób

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Przegląd mikrokontrolerów 16-bit: - PIC24 - dspic - MSP430

Wykład 4. Przegląd mikrokontrolerów 16-bit: - PIC24 - dspic - MSP430 Wykład 4 Przegląd mikrokontrolerów 16-bit: - PIC24 - dspic - MSP430 Mikrokontrolery PIC Mikrokontrolery PIC24 Mikrokontrolery PIC24 Rodzina 16-bitowych kontrolerów RISC Podział na dwie podrodziny: PIC24F

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy 1 Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów Kodowanie informacji System komputerowy Kodowanie informacji 2 Co to jest? bit, bajt, kod ASCII. Jak działa system komputerowy? Co to jest? pamięć

Bardziej szczegółowo

Magistrala. Magistrala (ang. Bus) służy do przekazywania danych, adresów czy instrukcji sterujących w różne miejsca systemu komputerowego.

Magistrala. Magistrala (ang. Bus) służy do przekazywania danych, adresów czy instrukcji sterujących w różne miejsca systemu komputerowego. Plan wykładu Pojęcie magistrali i jej struktura Architektura pamięciowo-centryczna Architektura szynowa Architektury wieloszynowe Współczesne architektury z połączeniami punkt-punkt Magistrala Magistrala

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI SYNCHRONICZNE

PAMIĘCI SYNCHRONICZNE PAMIĘCI SYNCHRONICZNE SDRAM SDRAM Synchroniczna, dynamiczna pamięć RAM Pamięci SDRAM to moduły 168-pinowe z 64-bitową magistralą (lub 72-bitową z kontrolą parzystości). Jest ich kilka rodzajów, ale te

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 8 Magistrale systemowe Magistrala Układy składające się na komputer (procesor, pamięć, układy we/wy) muszą się ze sobą komunikować, czyli być połączone. Układy łączymy ze

Bardziej szczegółowo

Komputer DELL Optiplex 7010 w obudowie DT (Desktop Tower) Intel Pentium G x 2,9 GHz / 4 GB / 250 GB / DVD-RW / Windows 7 Professional

Komputer DELL Optiplex 7010 w obudowie DT (Desktop Tower) Intel Pentium G x 2,9 GHz / 4 GB / 250 GB / DVD-RW / Windows 7 Professional Dane aktualne na dzień: 16-12-2018 17:43 Link do produktu: https://nowysklep.retropc.pl/komputer-dell-7010-dt-dc-4gb-250gb-rw-usb30-w7-p-282.html Komputer DELL 7010 DT DC 4GB 250GB RW USB3.0 W7 Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

Komputer VIPER i x4,2ghz 8GB GTX 1050TI 4GB 1TB USB 3.0

Komputer VIPER i x4,2ghz 8GB GTX 1050TI 4GB 1TB USB 3.0 Dane aktualne na dzień: 11-01-2018 11:01 Link do produktu: http://exite.info/komputer-viper-i7-7700-4x4-2ghz-8gb-gtx-1050ti-4gb-1tb-usb-30-p-10049.html Komputer VIPER i7-7700 4x4,2ghz 8GB GTX 1050TI 4GB

Bardziej szczegółowo

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. 8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE. Magistrala (ang. bus) jest ścieżką łączącą ze sobą różne komponenty w celu wymiany informacji/danych pomiędzy nimi. Inaczej mówiąc jest to zespół

Bardziej szczegółowo

Wydajność obliczeń a architektura procesorów. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1

Wydajność obliczeń a architektura procesorów. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Wydajność obliczeń a architektura procesorów Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Wydajność komputerów Modele wydajności-> szacowanie czasu wykonania zadania Wydajność szybkość realizacji wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów egzamin końcowy

Architektura komputerów egzamin końcowy Architektura komputerów egzamin końcowy Warszawa, dn. 25.02.11 r. I. Zaznacz prawidłową odpowiedź (tylko jedna jest prawidłowa): 1. Czteroetapowe przetwarzanie potoku architektury superskalarnej drugiego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 9 Pamięć operacyjna Właściwości pamięci Położenie Pojemność Jednostka transferu Sposób dostępu Wydajność Rodzaj fizyczny Własności fizyczne Organizacja Położenie pamięci

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki cyfrowej Układy wejścia-wyjścia. mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin

Podstawy techniki cyfrowej Układy wejścia-wyjścia. mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin Podstawy techniki cyfrowej Układy wejścia-wyjścia mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin 1 Układem wejścia-wyjścia nazywamy układ elektroniczny pośredniczący w wymianie informacji pomiędzy procesorem

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Studia Podyplomowe INFORMATYKA Architektura komputerów Wykład I Podstawowe pojęcia 1, Cyfrowe dane 2 Wewnątrz komputera informacja ma postać fizycznych sygnałów dwuwartościowych (np. dwa poziomy napięcia,

Bardziej szczegółowo

II seria ćwiczeń NiEUKT

II seria ćwiczeń NiEUKT 1. WPROWADZENIE II seria ćwiczeń NiEUKT Poradnik będzie Cię wspomagać w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu architektury i działania zestawu komputerowego, doboru i konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany. sprzęt L P. Parametry techniczne L P Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania II.2420.1.2014.005.13.MJ Zaoferowany Parametry techniczne Ilość sprzęt Gwaran Cena Cena Wartość Wartość (model cja jednostk % jednostkow ogółem ogółem i parametry

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA Wykład czwarty URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA PLAN WYKŁADU Budowa ogólna komputerów PC Urządzenia zewnętrzne w PC Podział urządzeń zewnętrznych Obsługa przerwań Bezpośredni dostęp do pamięci Literatura 1/24

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo