Wstęp do Informatyki Architektura komputera PC

Podobne dokumenty
Wstęp do informatyki. Płyta główna Motherboard. Płyta główna ewolucja

Wstęp do Informatyki Architektura komputera PC. Komputer osobisty. Płyta główna - Motherboard

Architektura komputera PC. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. Płyta główna Motherboard

Wstęp do informatyki. Płyta główna Motherboard. Płyta główna ewolucja. Płyta główna

Komputer osobisty. Wstęp do Informatyki Architektura komputera PC. Płyta główna ewolucja. Płyta główna - Motherboard

Wstęp do informatyki. Płyta główna Motherboard

Wstęp do informatyki. Architektura komputera PC. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Obudowa Zasilacz Procesor Pamięć Karty rozszerzeń.

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Wstęp do informatyki. Płyta główna Motherboard

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na

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

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

Architektura komputerów

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy)

dr inż. Jarosław Forenc

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

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

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

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

URZĄDZENIA WEJŚCIA-WYJŚCIA

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

Budowa i sposób działania płyt głównych

Systemy i sieci komputerowe klasa 1 Dział I charakterystyka komputera PC 20 godzin

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

SYSTEMY OPERACYJNE WYKŁAD 1 INTEGRACJA ZE SPRZĘTEM

Na płycie głównej znajduje się szereg różnych typów złączy opracowanych według określonego standardu gwarantującego że wszystkie urządzenia

8. MAGISTRALE I GNIAZDA ROZSZERZEŃ. INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2

Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ

Autor: Jakub Duba. Interjesy

Urządzenia Techniki. Klasa I TI 3. PŁYTA GŁÓWNA. BIOS.

Artur Janus GNIAZDA PROCESORÓW INTEL

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

Programowanie Niskopoziomowe

I STAWKI ZA! GODZINĘ

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

Magistrale i gniazda rozszerzeń

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO PŁYTA GŁOWNA

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

2/17. Magistrale l/o Magistrala PCI

I. Architektura chipsetu

Błąd pamięci karty graficznej lub Uszkodzona lub źle podpięta karta graficzna

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Załącznik Nr 1 do siwz SPECYFIKACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PARAMETRY TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Płyty główne. Płyta główna to laminowana płyta z wytrawionymi ścieżkami oraz przylutowanymi układami scalonymi i gniazdami.

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: BIOS

Technologie informacyjne - wykład 2 -

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

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

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

Budowa Mikrokomputera

PODZESPOŁY KOMPUTERA PC. Autor: Maciej Maciąg

Przykładowy test do egzaminu z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej TECHNIK INFORMATYK, sem. II

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

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

GIGABYTE GA-G31M-ES2L VGA CH8 GBLAN SATAII MATX

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Dual In-line Package zastosowanie: XT, AT rok: 1981

Wprowadzenie mgr inż. Michał Grobelny

Opis I. MONITOR TELEWIZYJNY Monitor telewizyjny : nazwa, typ... rok produkcji..., producent... min.100hz.

Arkusz: Badanie komponentów komputera.

Podstawowe parametry płyt głównych

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

Wstęp do informatyki. System komputerowy. Magistrala systemowa. Architektura komputera. Cezary Bolek

Architektura komputera. Cezary Bolek. Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki. System komputerowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

Opis przedmiotu zamówienia. Dział II CZĘŚĆ 1 DVD

Zestaw komputerowy Nr 1

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

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

Model : Z97-G43 s1150 Z97 4DDR3 RAID/LAN/USB3 ATX. ram sp. j.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Magistrala systemowa (System Bus)

Specyfikacja podstawowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

OFERTA. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: Wzór oferty. Dane oferenta. Pełna nazwa oferenta: Adres:. REGON:.. Tel./fax.: .

Procesory. Schemat budowy procesora

Płyta Główna magistrale i ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

W sklepie komputerowym sprzedawca zachwala klientowi swój najnowszy towar: -Ten komputer wykona za pana połowę pracy! - W takim razie biorę dwa.

Opis Przedmiotu zamówienia

Producent i model:...

Opis przedmiotu zamówienia. Dział II DVD

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

Transkrypt:

Architektura komputera PC Cezary Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Komputer osobisty Obudowa Zasilacz Procesor Pamięć Karty rozszerzeń Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa, etc. Pamięć masowa Twardy dysk Napęd dyskietek DVDROM Płyta główna 1

Płyta główna Motherboard Wielowarstwowa (37 warstw) płytka połączeń układu (PCB) Podstawa mechaniczna do montaŝu elementów komputera Gniazda procesora, kart rozszerzeń, układów pamięci i we/wy Magistrala systemowe, magistrale zewnętrzne Układ scalony (chipset) sprzęgający elementy komputera Pamięć stała ROM z programem startowym (BIOS) Pamięć RAM nieulotna z zapisem parametrów pracy Układ RTC (Real Time Clock) Zakłócenia elektromagnetyczne! bardzo duŝa częstotliwość sygnałów ograniczenia na długość i kształt połączeń ekranowanie fragmentów płytki Płyta główna ewolucja Przed ~19931995: jedynie podstawowe komponenty systemu (chipset+bios): gniazda dla kart rozszerzeń (expansion slots) magistrali ISA gniazdo procesora (bez wspomagania wyjmowania) najstarsze DIL (Dual In Line) współczesne: PGA (Pin Grid Array) gniazdo klawiatury gniazda układów pamięci Po ~19931995: tendencja do integracji dodatkowych elementów systemu (kontrolery we/wy, dysków, grafiki, dźwięku, interfejsów sieci) nowy podstawki pod procesory: ZIP (Zero Insertion Force) zróŝnicowane gniazda dla kart rozszerzeń (ISA, PCI, VLB, AGP) Standardy konfiguracji: (form factor) AT, (babyat), ATX (microatx max:244x244mm) 2

Płyta główna Płyta główna struktura 3

Płyta główna inne rozwiązania ` Konfiguracje dla nisko profilowych obudów (slimcase) BIOS Basic InputOutput System (PC Firmware) Pamięć ROM zawierająca program startowy komputera po włączeniu zasilania Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej (rodzaj procesora, rozmiar pamięci, karty rozszerzeń, obecność dysków) Testowanie poprawności działania systemu POST (PowerOn Self Test + dźwiękowe sygnały diagnostyczne) Załadowanie systemu operacyjnego z miejsca ustalonego w pamięci CMOS RAM (dysk, CDROM, dyskietka, sieć) Pamięć BIOS nie moŝe być (w zasadzie) uszkodzona programowo, co zapewnia zawsze moŝliwości startu. Zwykle BIOS realizowany jest jako pamięć Flash, której zawartość moŝna okresowo przeprogramowywać (bios upgrade) www.wimsbios.com 4

BIOS sygnały POST (Power On Self Test) np. AMI BIOS problem z pamięcią RAM błąd procesora błąd karty graficznej Award BIOS problem z pamięcią RAM _ _ błąd procesora błąd karty graficznej Phoenix BIOS problem z pamięcią RAM błąd procesora błąd karty graficznej www.bioscentral.com CMOS RAM Pamięć RAM o bardzo małym poborze mocy (technologia CMOS) podtrzymywana bateryjnie (kilka lat) uŝywana do przechowywania bieŝących parametrów pracy komputera: typ i konfiguracja twardych dysków ustawienia taktowania procesora i pamięci kolejność startu systemu operacyjnego hasła dostępu do modyfikacji ustawień BIOSu bieŝący czas i data (uaktualniany z układu RTC) 5

PnP BIOS (Plug and Play) PnP oznacza automatyczną konfigurację kart rozszerzeń w systemie komputerowym ustalenie obszaru przestrzeni we/wy przydział numeru przerwania Obszar przestrzeni we/wy umoŝliwia wymianę informacji pomiędzy urządzeniem a procesorem Przerwania są mechanizmem zgłoszenia do procesora pilnej konieczności obsługi urządzenia Dla starszych BIOS ów konieczne było ręczne konfigurowanie kart rozszerzeń, tak aby uniknąć konfliktów sprzętowych. Mikroprocesory x86 firmy Intel 1/2 8086 8088 80286 80386DX 80386SX 80486DX 80486SX 80486DX2 80486DX4 Pentium Pentium Pro Typ Pentium MMX Pentium II (Klamath) Pentium II (Deschutes) Celeron (Covington) (PII) Celeron (Mendocino) (PII) Rok 1978 1980 1982 1985 1988 1989 1991 1992 1994 1993 1995 1997 1997 1998 1998 1998 Taktowanie Procesora 4,778 4,778 620 1633 1633 2550 2550 5080 75120 60200 166200 166233 233300 266450 266300 300533 Taktowanie Pamięci 4,778 4,778 620 1633 1633 2550 2550 2540 2540 6066 6066 66 66 66100 66 66 MnoŜnik 2 3 13 2,53 2,53,5 3,54,5 3,55 44,5 4,58 8kB 8kB 8kB Cache L1 8KB+8KB 8KB+8KB 8KB+8KB Cache L2 (wbudowany) 256512KB 512KB (ext) 512KB (ext) 128KB Przestrzeń adresowa 1MB 1MB 16MB 16MB 64(4)GB 64(4)GB 64(4) GB 64(4) GB 64(4) GB Liczba tranzystorów 29 tys. 29 tys. 134 tys. 275 tys. 275 tys. 1,2 mln 1,18 mln 1,2 mln 1,6 mln 3,1 mln 22 mln 4,5 mln 7,5 mln 7,5 mln 7,5 mln 19.2 mln 6

Mikroprocesory x86 firmy Intel 2/2 Typ Pentium III (Katmai) Pentium III (Coppermine) Celeron II (Coppermine) Pentium III (Tualatin) Celeron II (Tualatin) Pentium M (Banias) (PIII) Celereon M (Banias) Pentium M (Dothan) (PIII) Pentium M (Yonah) (Dual) Rok 1999 1999 2000 2001 2001 2003 2003 2004 2006 Taktowanie Procesora 450600 5001000 5331300 11331400 1G1,4G 1G1,7G 1G2,2G 1G2,2G 2,13G Taktow. Pamięci 100133 100133 66100 133 100 100 (400) 100 (400) 100 (400) 166 (667) MnoŜnik 46 47,5 813 8,510,5 1014 Cache L1 32K+ 32K 32K+ 32K 32K+ 32K 32K+ 32K Cache L2 (wbudowany) 512KB (ext) 256KB 128KB 256512KB 256KB 1MB 512KB 2MB 2MB Przestrz. adresowa 6 6 6 6 6 Liczba tranzystor. 9,5 mln 28,1 mln 28,1 mln 28,1 mln 77 mln Oznaczenie Rdzeń Taktowanie FSB Cache Dodatkowe inf. Willamette 1.32.0 GHz 100 (400) L1:8KB+12KB L2:256KB P4A Northwood 1.63.0 GHz 100 (400) L1:8KB+12KB L2:512KB P4B Northwood 2.03.06 GHz 133 (533) L1:8KB+12KB L2:512KB Hyperthreading dla 3.06+ GHz P4C Northwood 2.43.4+ GHz 200 (800) L1:8KB+12KB L2:512KB Hyperthreading P4E/5x0 series Prescott 2.83.8 GHz 200 (800) L1:16KB+12 KiB L2:1 MB Hyperthreading, instrukcje SSE3 P4A Prescott 2.42.93 GHz 133 (533) L1:16KB+12 KiB L2:1MB bez Hyperthreading, instrukcje SSE3 Extreme Edition Gallatin 3.23.4 GHz 200 (800) L1: 8KB+12 L2:512KB L3:2MB Hyperthreading, addition of ondie L3 cache P4F/5x1 series Prescott 3.23.8 GHz 200 (800) L1:16KB+12 KiB L2:1MB EM64T (64bitowe rozszerzenie) 6x0 series Prescott 2MB 2.83.8 GHz 200 (800) L1:16KB+12 KiB L2:2MB EM64T (64bitowe rozszerzenie) Extreme Edition Prescott 2MB 3.73 GHz 266 (1066) L1:16KB+12 KiB L2:2MB Pentium D Smithfield 2.83.2 GHz 200 (800) L1:16KB+12KB x2 L2:2MiB Dual Core Processor, EM64T Tendencje rozwojowe Zwiększanie szybkości taktowania procesora i pamięci Zwiększanie szerokości magistral danych i adresów Integracja jednostki arytmetyki zmiennoprzecinkowej Zwiększanie pamięci Cache zintegrowanej z procesorem (L1) oraz zewnętrznej (L2 i L3) Zaawansowane rozwiązania architektury: potokowość, superskalarność, wielowątkowość,... Wielordzeniowość Specjalizowane zestawy instrukcji: MMX, SSE, 3DNow,... Wprowadzanie tańszych odmian nowych procesorów (SX, Celeron, Duron,...) 7

ZłoŜoność mikroprocesorów http://www.intel.com/technology/timeline.pdf Gniazda procesora socket slot Zapewnienie miejsca na duŝą liczbę końcówek Efektywne odprowadzenie ciepła poprzez radiator Pasywny układ chłodzenia: radiator + wentylator Radiator: podstawa (miedź, aluminium, ceramika) + oŝebrowanie Zaawansowane chłodzenie: wodne, elektryczne (płytka Peltier a), kriogeniczne. 8

Ewolucja gniazd procesora Socket 1 169końcówek Procesory 486 (napięcie zasilania 5V) oraz ich wariacje DX2, DX4, OverDrive Socket 2 238końcówek Modyfikacja Socket 1 dla tych samych typów procesorów Socket 3 237końcówek Ostatnie gniazdo dla 486, napięcie zasilania 5V oraz 3.3V Socket 4 273końcówki Gniazdo dla pierwszych procesorów Pentium 60/66 MHz, 5V Socket 5 320końcówek Gniazdo dla procesorów Pentium 75/133 MHz, 3.3V Socket 6 235końcówek Rozszerzenie Socket 3 dla 486, praktycznie nie uŝywany Socket 7 321końcówek Bardzo powszechne gniazdo dla Pentium MMX i ich klonów, podwójne zasilanie Socket 8 387końcówek Gniazdo dla PentiumPro, bardzo rzadkie Slot 1 242końcówki Dla Pentium II, III i Celeronów montowanych na płytce razem z pamięcią cache Slot 2 330końcówek Dla Pentium II, III i Xeon z większą ilością ilością zewnętrznej pamięci cache Ewolucja gniazd procesora Slot A 242końcówki Mechanicznie identyczny z Slot 1, ale inny elektrycznie, dla procesorów AMD Athlon Socket 370 370końcówek Gniazdo zastępujące Slot 1 dla nowych procesorów Pentium II, III i Celeron Socket 423 423końcówki Dla Pentium 4, ułatwia rozpraszanie ciepła i montaŝ wydajnych radiatorów Socket A 462końcówki Dla nowszych procesorów AMD Athlon, Athlon XP i Duron z większą pam. cache Socket 478 478końcówek Zmniejszona wersja gniazda dla nowszych Pentium 4 Socket 603 603końcówki Dla Pentium 4 Xeon w większą pamięcią cache i pracą w systemie wieloprocesorowym Socket 754 754końcówki Gniazdo dla nowych procesorów Athlon 64 Socket 940,939 939końcówek Ulepszone gniazdo dla procesorów Athlon 64, Opteron Socket 775 (LGA775, T) 775końcówki Gniazdo dla najnowszych procesorów Pentium 4 P4EE, Celeron (rdzeń Prescott i Smithfield), Core2 9

Magistrale płyty Bridge (fragment chipset u) układ koordynujący transfery pomiędzy procesorem a pamięcią oraz magistralami we/wy (ISA, PCI, USB) Pojedyncza magistrala systemowa dla procesorów starszych od Pentium II, taktowanie magistrali 66, 100MHz. Podwójna magistrala systemowa (back,frontside bus) dla nowszych procesorów, moŝliwość pracy jednoczesnej, zwiększona wydajność, taktowanie 100, 133, 266MHz... Magistrale we/wy Magistrale we/wy stanowią interfejs pomiędzy systemem komputerowym a urządzeniami zewnętrznymi na kartach rozszerzeń. O ile konstrukcja płyt, procesorów i pamięci zmienia się dość często, to interfejs we/wy zmienia się rzadko, umoŝliwiając stosowanie typowych kart rozszerzeń praktycznie we wszystkich komputerach PC ISA (Industry Standard Architecture 1982) najstarsza, taktowanie 4.77 i 8MHz, maks. przepustowość 8MB/s (za mało dla kart graficznych, twardych dysków i sieci) VL BUS (VESA Local Bus) magistrala lokalna, głównie dla kart graficznych i twardych dysków w systemach 386 i 486, taktowanie 33MHz, kłopoty z podłączeniem kilku kart PCI (Peripheral Component Interconnect 1993) uniwersalna i wydajna magistrala, taktowanie 33,66MHz, przepustowość 266MB/s, obsługa PnP, PCIExpress (PCIe, PCIE 2003) uniwersalna i wydajna magistrala szeregowa, taktowanie do 2.5 GHz, przepustowość 250MB/s (na linię) AGP (Accelerated Graphics Port ) wydajna magistrala lokalna dla kart graficznych kontroler, przepustowość nawet GB/s, taktowanie = 1x, 2x, 4x frontside bus, 10

Local Bus vs PCI Magistrala PCI jest niezaleŝna od magistrali systemowej w przeciwieństwie do magistral lokalnych. Sterownik magistrali PCI (PCIbridge) pozwala na obsługę do 5 kart System moŝe być wyposaŝony w kilka mostków (PCIbridge) Magistrala AGP Sterownik magistrali AGP znajduje się na magistrali systemowej, co pozwala na szybki transfer danych pomiędzy: kartą graficzną AGP i procesorem kartą graficzną AGP i pamięcią RAM Magistrala AGP pracuje z częstotliwością magistrali systemowej (frontside bus) 11

Magistrala PCI Express duŝa szybkość transferu architektura szeregowa połączenia typu pointtopoint moŝliwość wymiany kart podczas pracy (hot plug/swap) docelowo eliminacja innych magistral we/wy premiera 2003, komputery z PCI Express 2004 PCIe x1 (2004) x2 (2004) x4 (2004) x8 (2004) x16 v. 1.0 (2004) x16 v. 2.0 (2007) x16 v. 3.0 (20011) Szybkość 250 MB/s 500 MB/s 1000 MB/s 2000 MB/s 4 GB/s 8 GB/s 16 GB/s Interfejsy pamięci dyskowych IDE (Integrated Drive Electronics) rozwiązanie sprzętowe transmisji danych z twardego dysku Kontrolery IDE są zintegrowane z napędem dysku (producenci mogą udoskonalać napęd razem ze sterownikiem) Protokół urządzeń IDE nazwany późnej ATA (AT Attachment) Urządzenia IDE z interfejsem ATA są przyłączone do magistral we/wy: ISA lub PCI Architektura IDE przewidywała obsługę tylko 2 dysków twardych o pojemności maksymalnej 528MB, transfer 3MB/s ograniczenia, które stały się wąskim gardłem pamięci masowych 12

Standard EIDE Enhanced IDE 4 urządzenia IDE: masterslave dwa kanały szybszy transfer do 16MB/s (ATA2 1994) pojemność dysku max. 8. i (1998) 137GB obsługa róŝnych urządzeń (CDROM) rozszerzenie ATA o ATAPI obsługa bezpośredniego dostępu d pamięci (DMA) Zwiększenie szybkości Ultra ATA ATA 3 (1996) usługa SMART (SelfMonitoring Analysis and Reporting Technology) ATA 4 (1997, Ultra ATA) przepustowość do 33MB/s (ATA 33), korekta błędów CRC (Cyclical Redundancy Check), integracja protokołu ATAPI ATA 5 (1999) przepustowość 66MB/s (ATA 66), konieczność stosowania nowych 80przewodowych taśm ATA 6 (2000) przepustowość 100MB/s (ATA 100) (2001) przepustowość 133MB/s (ATA 133) 13

Serial ATA równoległy ATA szeregowy ATA niŝsze napięcia sygnałów (0.5V) węŝsze kable połączeniowe do 1m długości efektywna korekta błędów przepustowość: SATA Revision 1.x: 170MB/s, 1.5Gb/s (I generacja 2002) SATA Revision 2.x: 350MB/s, 3Gb/s SATA Revision 2.x: 700MB/s, 6Gb/s (2009) Interfejs SCSI Interfejs komunikacyjny urządzeń zewnętrznych opracowany dla wydajnych komputerów (1986). Do adaptera SCSI moŝna podłączyć 8 róŝnych urządzeń, a system moŝe posiadać kilka adapterów. Długie kable (do 12m) Zastosowania: serwery (często dyski RAID) DuŜa liczba rozwojowych wersji i odmian: FastSCSI, FastWideSCSI UltraSCSI Ultra2 SCSI Ultra3 SCSI Ultra4 SCSI Ultra 640 SCSI transfer 640MB/s 14

Porty szeregowe i równoległe Legacy ports Standardy niemal bez Ŝadnych zmian od ponad 20 lat!!! Port szeregowy: przepustowość do 115Kb/s (~12kB/s) wystarczające tylko dla najwolniejszych urządzeń: modem, mysz prosty protokół transmisji, znaczna długość kabla (kilka metrów) konieczność przydziału zasobów procesora (nr. przerwania) Port równoległy: przepustowość do ~60KB/s i tak nie wystarczająca dla większości urządzeń multimedialnych kłopoty z podłączeniem kilku urządzeń do jednego portu prosty dwukierunkowy protokół transmisji mała długość kabla (1.5 m) konieczność przydziału zasobów procesora (nr. przerwania) Interfejs USB Universal Serial Bus Uniwersalny standard komunikacyjny dla urządzeń we/wy z obsługą PnP i moŝliwością dołączania/odłączania urządzenia w czasie pracy systemu (hotplug) Obsługa do 127 urządzeń podłączonych szeregowo lub poprzez hub Interfejs USB zawiera napięcia zasilania +5V, które moŝe być wykorzystane do zasilania mniejszych urządzeń (0.5A) Przepustowość: USB 1.1 12Mbit/s (~1.5MB/s) USB 2.0 (HiSpeed) 480Mbit/s USB 3.0 (SuperSpeed) 4.8Gbit/s Zasięg do 5m 15

Interfejs IEEE1394 FireWire Apple Interfejs ukierunkowany na obsługę urządzeń Video podobny w filozofii do USB Długość przewodów do 4.5m, większe odległości wymagają uŝycia repeater a Obsługa do 63 urządzeń podłączonych szeregowo Bardzo duŝa przepustowość 400Mbit/s (~50MB/s) DuŜa elastyczność konfiguracji 16