3. Центральный процессор (cpu)
Тип центрального процессора традиционно определяет класс компьютера в целом.
Центральный процессор – основная микросхема, выполняющая большинство математических и логических операций. Он представляет собой кристалл кремния, ядро которого состоит из ячеек, называемых регистрами.
Лидерами в производстве процессоров для ПК являются корпорации Intel и AMD. Известны чипы от VIA, Apple, Sun Microsystems, IBM, Cyrix, Motorola, Transmeta и других производителей.
На сегодняшний день Intel производит 32-разрядные процессоры Celeron, Pentium III, флагман Pentium 4, мультипроцессорное решение Xeon, 64-разрядный Itanium и планирует выпуск McKinley. При этом имеются версии процессоров для серверов, ноутбуков и компьютеров в настольном исполнении. AMD предлагает 32-разрядные процессоры K7 Duron и Athlon, флагман Athlon XP, намечен выпуск 64-разрядного Hammer. Однако линейка процессоров, имеющих одно название, может быть построена на основе совершенно различных архитектур, а это фактически смена одного поколения чипов на другое. Например, семейство процессоров Pentium III включает чипы на основе ядер Katmai, Coppermine, Coppermine T и Tualatin.
Процессоры отличаются и внешне. Особенно это заметно на моделях Intel, неуклонно изменяющей форм-фактор для каждого нового своего продукта. Одновременно меняется разъем, к которому подсоединяется процессор. Обычно процессор располагается в корпусе с матрицей штырьковых выводов (разъем Socket) или картридже с печатным краевым разъемом, на который выведена системная шина (разъем Slot). Имеются варианты мобильных процессоров, с исполнением в мини-картридже и модуле с коннекторами.
Производительность процессора прямо зависит от двух величин – его тактовой частоты и количества исполняемых за такт инструкций. Рабочая тактовая частота – это количество тактов выполняемых процессором в секунду. Первые процессоры работали с частотой 4,77 МГц, а сегодня рабочие частоты превосходят 2000 МГц. Процессоры Intel лидируют по этой позиции и по ее прогнозам к 2010 году они достигнут 20 ГГц. Отстав по тактовой частоте, AMD с новым процессором Athlon XP опережает по максимальному количеству исполняемых за такт инструкций. И все же тактовая частота остается основным параметром CPU.
Тактовую частоту процессора еще называют внутренней частотой, поскольку по чисто физическим причинам другие компоненты компьютера не могут работать с такими высокими частотами. Большинство современных материнских плат и модулей памяти работает с частотой 66…133 МГц, хотя имеются новейшие разработки, поддерживающие частоту до 533 МГц. Процессор получает тактовые сигналы от материнской платы и производит их внутреннее умножение на определенный коэффициент. Коэффициент умножения чаще всего фиксированный, что вызвано политикой производителей, не поощряющих "разгон" (overclocking) своих изделий.
От материнской платы подается рабочее напряжение на процессор, величина которого может изменяться в зависимости от конкретной модели чипа. Поэтому процессор устанавливают только на разработанную под него материнскую плату. Ранние модели процессоров для ПК имели напряжение 5 В. В настоящее время оно составляет менее 3 В, а ядро процессора питается пониженным напряжением в 2…1,4 В. Для мобильных компьютеров рабочее напряжение понижается до 1,1 В.
Чтобы уменьшить количество обращений к оперативной памяти, внутри процессора создают область кэш-памяти, куда записывается часть поступающих данных. Кэш-память распределяют по уровням. Кэш первого уровня чаще невелик и составляет 32…128 Кбайт, кэш второго уровня обычно 128…512 Кбайт, но для серверных систем может достигать 2048 Кбайт. Некоторые модели процессоров оснащаются кэш-памятью третьего уровня.
Количество кэш-памяти в кристалле процессора зависит от его размеров и технологии изготовления. Первые микропроцессоры изготавливались по 10-микронной технологии, т.е. величина одного элементарного элемента схемы была порядка 10-ти микрон. На сегодняшний день изготавливаются процессоры на основе кремниевых пластин размером 300 и 200 мм2 с технологическими нормами 0,18 и 0,13 мкм. В 2003 году планируется начать использование 90 нм (0,09 мкм) норм производства. На опытных образцах получено уменьшение до 20 нм. Последние модели процессоров производятся по новой медной технологии, что наряду с увеличением производительности позволяет уменьшить размер чипа.
В процессе работы процессор обслуживает данные, используя собственную систему команд, которая может быть расширенной (CISC-процессоры) и сокращенной (RISC-процессоры). Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Начиная с процессора Pentium Pro введена новация – машинные коды x86-ассемблера, поступающие в CPU, внутри декодируются в RISC-подобный микрокод, и уже именно его исполняет ядро процессора. Это новая внутренняя архитектура – CISC-команды "на входе" и RISC-подобный микрокод на внутреннем уровне. Впервые на "пользовательском" уровне эта архитектура была реализована в процессоре AMD-K5.
Разработчики процессоров предлагают и дополнительные наборы команд, оптимизированные для решения конкретных задач. Примером могут служить MMX от Intel и 3DNow! от AMD. Если данные команды учтены разработчиками программного обеспечения, то существенно возрастает скорость обработки специализированных приложений.
С увеличением тактовой частоты процессоров все большее внимание уделяется обеспечению их надежности и стабильности в работе. В процессе функционирования интегральной схемы происходит неизбежный нагрев кристалла. Правильное и надежное функционирование транзисторов современных процессоров и структуры их межсоединений возможно в диапазоне температур от 0 до 100°, однако верхний предел не рекомендуется. По различным данным средний срок службы процессора составляет 50-75 лет при температуре 60°C и всего лишь 1000-1500 ч при температуре 125°C, а для сложных чипов не более 1000-1500 ч при температуре всего 85-90°C.
Для создания благоприятного температурного режима процессора применяются механические вентиляторы (кулеры) с функцией термоконтроля или системы жидкостного охлаждения. Первое решение дешевле и применяется для большинства ПК.
- Информационное общество
- Информатизация общества
- Информационная культура
- Информационные ресурсы
- Сигналы. Данные. Информация
- Диалектическое единство данных и методов в информационном процессе
- Свойства информации
- Характеристики информации. Структура, форма, количество
- 2. Общая характеристика процессов сбора, передачи и накопления информации Операции с данными
- Накопление данных
- Кодирование данных
- Кодирование текста
- Кодирование графики
- Кодирование звука
- Структуры данных
- Табличная структура
- Файловая структура
- Организация файловой системы
- Лекция 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. История вычислительной техники
- История персональных компьютеров
- Классификация современных компьютеров
- К лассификация персональных компьютеров
- Средства аппаратного обеспечения персонального компьютера
- 1. Введение
- 2. Системный блок
- 3. Центральный процессор (cpu)
- 4. Системная плата (Mainboard)
- 5. Оперативная память (ram)
- 6. Видеокарта
- 7. Монитор
- 8. Дисковая подсистема
- Программная конфигурация персонального компьютера
- 1. Операционная система
- 1.1. Понятие, основные функции и составные части операционной системы
- 1.2. Классификация операционных систем
- 2. Файловые системы
- 2.1. Основные функции файловой системы
- 2.2. Файлы и каталоги
- 2.3. Другие функции файловых систем
- 3. Операционная система ms dos
- 3.1. Основные составные части ms dos
- 3.2. Командный процессор Command.Com
- 3.4. Командный файл автонастройки autoexec.Bat
- 3.5. Файл конфигурации config.Sys
- 3.6. Программные оболочки
- 4. Операционные системы Windows
- 4.1. Общая характеристика и история развития
- 4.2. Операционная система Windows 98
- 4.3. Особенности операционной системы Windows 2000
- Windows 2000 оснащена усовершенствованными средствами симметричной многопроцессорной обработки.
- Встроенные средства удаленного доступа.
- 5. Сервисные программные средства
- 5.1. Служебные программы
- 5.2. Архивация данных
- 5.3. Антивирусные программные средства
- 6. Прикладное программное обеспечение
- 6.1. Текстовые редакторы и процессоры
- 6.2. Процессоры электронных таблиц
- 6.3. Системы управления базами данных (субд)
- 6.4. Издательские системы и графические редакторы
- 6.5. Браузеры и Web-редакторы
- Информация. Информационные ресурсы. Информационные системы
- Информационные системы в экономике
- Бухгалтерские информационные системы
- Информационно-поисковые системы
- Справочно-правовые системы
- Геоинформационные системы (гис)
- Рынок информационных услуг
- Искусственный интеллект
- Лекция 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Моделирование как метод познания
- Классы моделей
- Структуры информационных моделей
- Объекты: свойства и операции
- Алгоритм и способы его исполнения
- Методы и технологии моделирования
- Лекция 4. Алгоритмизация и программирование. Машинный код процессора
- Алгоритм и программа
- Что такое язык программирования
- Компиляторы и интерпретаторы
- Алгоритмическое (модульное) программирование. Понятие и свойства алгоритма
- Формы записи алгоритма
- Алгоритмы линейной структуры
- Алгоритмы разветвляющейся структуры.
- Алгоритмы циклической структуры
- Переменные и константы
- Лекция 5. Языки программирования высокого уровня. Структурное программирование Подпрограммы
- Нисходящее проектирование по
- Процедуры и функции
- Параметры подпрограмм
- Управление последовательностью вызова подпрограмм
- Структура подпрограммы
- Как функция возвращает значение
- Формальные и фактические параметры
- Событийно-ориентированное программирование
- Объектно-ориентированное программирование Понятие объекта
- Описание нового класса
- Наследование
- Полиморфизм
- Визуальное программирование
- Уровни языков программирования
- Поколения языков программирования
- Обзор языков программирования высокого уровня
- Языки программирования баз данных
- Языки программирования для Интернета
- Языки моделирования
- Прочие языки программирования
- Лекция 6. Базы данных. Основные понятия баз данных Базы данных и системы управления базами данных
- Структура простейшей базы данных
- Свойства полей базы данных
- Типы данных
- Безопасность баз данных
- Режимы работы с базами данных
- Объекты базы данных
- Проектирование базы данных
- Разработка технического задания
- Разработка структуры базы данных
- Лекция 7. Локальные и глобальные сети эвм. Определение вычислительной сети
- Аппаратные и программные компоненты сетей
- Основные требования к вычислительным сетям
- Администрирование локальных сетей
- Классификация вычислительных сетей Классификация по территориальному признаку
- Классификация сетей по масштабу
- Классификация по физической архитектуре
- Классификация по логической архитектуре
- Линии связи
- Базовые технологии локальных сетей
- Системное программное обеспечение локальных сетей
- Защита информации в вычислительной сети
- Защита физических объектов
- Защита логических объектов
- Защита от несанкционированных действий со стороны внешней среды
- Ограничение логического доступа к оборудованию и сетевым ресурсам
- Защита данных в процессе передачи
- Защита информации от случайного повреждения и сбоев
- Защита информации от повреждения вирусами
- Глобальная сеть Интернет Введение
- Основные понятия Internet
- Протокол tcp/ip
- Основные службы Internet
- Поиск в Internet
- Электронная почта
- Лекция 8. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации.
- 1. Компьютерные вирусы
- 1.1.Постановка вопроса
- 1.2. Что такое компьютерный вирус
- 1.3. Внешние проявления вирусов
- 1.4. Виды антивирусных программ
- 1.4.1. Типы вирусов
- 1.4.2. Типы антивирусных программ
- 1.4.3. Использование антивирусных средств
- 1.5. Антивирусный детектор Doctor Web
- 1.6. Программы Antiviral ToolKit Pro (avp) и Norton Antivirus (nav)