Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ

40169
знаков
2
таблицы
0
изображений
ВСЕРОСИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

_______________________________________________________________________


КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ


КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ ЭВМ


Исполнитель:

специальность маркетинг

группа 211

Ф.И.О. студента Пилипенко

Елизавета Анатольевна

№ зачетной книжки 98мад2019­­­­­­­­­­­­


Руководитель:

Ф.И.О. руководителя

Суворова Валентина Ивановна


Москва 2000 г.


Содержание

Стр.


Введение…………………………………………………………………………..3.


Теоретическая часть

а) Общий вид вычислительной системы……………………………………….5.


б) Начальная последовательность действий……………………………………6.


в) Элементы организации основных блоков ЭВМ……………………………..6.


г) Архитектурная организация процессора ЭВМ………………………………6.


д) Проверка в несколько миллионов шагов……………………………………..7.


е) Организация памяти ЭВМ…………………………………………………….8.


ж) Организация систем адресации и команд ЭВМ……………………………10.


з) Организация системы входа/выхода…………………………………………11.


и) Система внешних устройств ЭВМ (периферийное оборудование)…………13.


2. Приложение……………………………………………………………………19.


3. Практическая часть…………………………………………………………..22.


Список использованной литературы………………………………………….24.


Введение

ЭВМ, способные решать множество разнообразных сложных задач, причём с молниеносной быстротой, приводят непосвящённых в трепет. Наверное, поэтому, я выбрала для себя эту тему. Даже анализ электронных схем компьютера не может до конца объяснить его поразительных возможностей. А между тем, его внутренняя структура и принципы работы, сами по себе просты. В этой работе передо мной стоит задача раскрыть простоту устройства ЭВМ и его реализацию.


В теоретической части будут рассмотрено шесть вопросов:


1) Общий вид вычислительной системы.

2) Элементы организации основных блоков ЭВМ.

3) Структурная организация процессора ЭВМ.

3) Организация памяти ЭВМ.

4) Организация систем адресации и команд ЭВМ.

5) Организация системы ввода/вывода ЭВМ.

6) Система внешних устройств ЭВМ (периферийное оборудование).


В практической части будет рассмотрено задание с использованием пакета электронных таблиц (Excel).

Подсчёт остатков на конец месяца по каждому виду топлива и получение итогов по графам документа.


Вся моя работа выполнена на ПС ЭВМ с использованием программ Microsoft Word и Excel.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без компьютеров и компьютерных систем. Во всех сферах жизни они нашли своё применение. На заводах используется труд программируемых ВМ, в самолётах, в подводных лодках; при обучении в садах, школах, вузах; нашли они своё применение и дома: программируемые стиральные машины, микроволновые печи и т.д., с каждым днём круг их применения расширяется и уже невозможно представить себе жизнь без ЭВМ.

ЭВМ состоит из нескольких основных компонентов. Каждому из основных компонентов вычислительной системы отведены определённые функции, которые выполняются определённым способом. Два таких компонента впервые были описаны в 1833 году Чарльзом Бебиджем в проекте Аналитической машины. Бебидж ввёл название устройства, названного «мельницей», в котором производятся действия над величинами, и понятие запоминающего устройства, «склад», где хранятся значения величин и результаты выполняемых «мельницей» операций. В наше время – это соответственно арифметико-логическое устройство (АЛУ) и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). АЛУ является частью процессорного устройства компьютера, которое выполняет инструкции, а так же управляет информацией, поступающей в машину от таких устройств, как клавиатура или световое перо, и выводимой из неё, например, на печатающее устройство (принтер) или телевизионный экран (видеомонитор). Все компоненты компьютера в основном работают по принципу последовательной обработки данных. Идёт ли речь о персональном компьютере или о мощном суперкомпьютере, оба они решают задачи в незамысловатой последовательной манере, шаг за шагом, в каждый момент времени, анализируя и исполняя только одну инструкцию, после чего переходят к следующей. Даже решение простеньких задачек – типа сложить два и два, или перейти от строчных букв к прописным – требует сотен мелких процедур. Но каждый такой крошечный шаг совершается быстрее, чем в «мгновение ока», и буквально за считанные секунды эти бесчисленные мелкие операции слагаются в решение задачи, – будь то вывод на экран упорядоченного по алфавиту списка или изображение сбитого летательного аппарата, напавших на Землю инопланетян в увлекательной видеоигре. В мгновение ока можно побывать в крупных музеях, – рассматривая картины известных художников, произведения известных скульпторов; библиотеках – читая оригиналы книг любого писателя или поэта и т.д. не выходя из дома используя связь Интернет.

Любому человеку, работающему с ЭВМ нужно ознакомиться с историей вычислительных систем, их устройством. Не просто из любопытства, а и потому, что это может пригодиться в дальнейшей работе.


Теоретическая часть

Общий вид вычислительной системы.


Схематические изображения, представленные в приложении, помогают понять внутреннее устройство и принципы действия типового персонального компьютера, однако, по существу, данные элементы характерны для любой вычислительной системы. Например, клавиатура – самое распространённое устройство для ввода в машину данных и программ. Стандартный вариант клавиатуры, состоящий из 101 клавиши (в Приложении рис.1). Так называемая «Windows – клавиатура» имеет ещё три специальных клавиши для удобства работы с «Windows», телевизионный дисплей и принтер, – стандартные устройства вывода информации. Большинство систем содержат также устройства, аналогичные накопителю на магнитных дисках, в котором записывается информация, предназначенная для длительного хранения, и размещается дополнительное программное обеспечение, не умещающееся в оперативной памяти компьютера. Все эти внешние устройства (Приложение рис.1) подключаются к системному блоку компьютера, электронные компоненты, которого, показаны в развёрнутом виде (Приложение рис.1 б).

Основная системная плата содержит центральное процессорное устройство (ЦПУ) – микропроцессор, управляющий работой всех компонентов компьютера. Каждая инструкция сначала анализируется центральным (а иногда и вспомогательным) процессором, после чего исполняется. Важной частью системной платы является кварцевый генератор токовых импульсов. Своеобразные «часы» системы, координирующие и синхронизирующие работу множества электрических цепей компьютера. При включении машины под действием электрического тока кварцевый кристалл, имеющий строго определённые размеры, начинает вибрировать с постоянной частотой, достигающей в ряде случаев миллионов колебаний в секунду. При каждом колебании кристалл генерирует импульс напряжения. Эти регулярно повторяющиеся импульсы вместе с другими сигналами задают темп работы устройств и обеспечивают синхронное срабатывание различных электронных элементов.

На системной плате имеются также порты для связи с устройствами ввода-вывода, а также микросхемы двух типов внутренней памяти: постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), служащего лишь для считывания данных, или оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), используемого как для считывания, так и для записи информации. (Эта память называется также запоминающим устройством с произвольной выборкой, ЗУПВ, но на практике чаще используется термин ОЗУ.) ПЗУ содержит инструкции, которые не подлежат изменению. ОЗУ хранит программы и данные только до тез пор, пока не отключается питание. Пользователь может свободно стирать и записывать данные в ОЗУ, но при отключении питания вся хранящаяся там информация пропадает.

Каждая микросхема памяти содержит информацию в форме двоичных разрядов (битов), закодированных в виде электрических зарядов. Эти заряды хранятся в определённых ячейках, т.е. распределены в микросхеме по определённым адресам. Адрес также выражается в двоичном виде. Центральный процессор генерирует последовательный адрес в памяти; информация, найденная по этому адресу (она также закодирована в виде импульсов), поступает в процессор для обработки. Коды адресов передаются по параллельным проводящим линиям, образующим в совокупности адресную шину. Информация передаётся в центральный процессор по параллельным линиям шины данных. Дешифратор адреса и специальный набор переключателей (на них зафиксированы некоторые важные адреса) помогают направлять электрические импульсы по назначению.


Начальная последовательность действий

При включении компьютера электрические сигналы проходят через всю систему, жестко предопределяя последовательность действий. Кварцевый генератор тактовых импульсов посылает сигналы во все схемы компьютера с частотой порядка нескольких миллионов импульсов в секунду. Эти импульса (не зависимые от других управляющих сигналов машины) точно синхронизируют каждое действие. На первом же такте сигнал сброса автоматически очищает все внутренние ячейки ЦПУ для временного хранения данных (регистры) от случайных зарядов, возникших при скачках напряжения или оставшихся от предшествующей работы машины. При очищении специального регистра ЦПУ, называемого программным счётчиком, его содержимое становится равным нулю.

Теперь машина готова к процессу, называемому начальной загрузкой, который протекает в несколько этапов. При следующем тактовом импульсе в программный счётчик заносится адрес, подготовленный ещё при конструировании компьютера. Адрес обычно устанавливается при помощи набора ручных переключателей. Адрес – серия высоких и низких уровней напряжения

Программы начальной загрузки различны у разных машин. Иногда компью-тер сразу же обращается к внешней памяти, накопителю на магнитных дисках, и следует, записанным там инструкциям. В рассматриваемой здесь системе компьютер начинает с проверки внутренних компонентов схем.


Элементы организации основных блоков ЭВМ.


Общая схема формальной ЭВМ и её центрального процессора приведена на рисунке (Приложение рис.2 и 3). На ней приведены основные компоненты: центральный процессор (ЦП), оперативная память (ОП), система ввода/вывода (КВ/В). Далее основные компоненты будут рассмотрены подробнее.


Архитектурная организация процессора ЭВМ.


Центральный процессор выполняет программу начальной проверки, совершая тысячи мелких шагов; в данном случае каждый шаг заключается в обработке байта данных. Этот байт может представлять собой часть адреса, код инструкции или элемент данных найденных по определённому адресу (скажем, цифру или букву алфавита). Байт – это набор сигналов высоким или низким уровнем напряжения, которые передаются либо по адресной шине (жёлтая полоса), либо по шине данных (красная).

Центральный процессор включает в себя следующие блоки:

Блок ПЗУ - постоянно запоминающее устройство.

Блок оперативной памяти (ОП).

Устройство управления (УУ) которое вырабатывает последовательность управляющих сигналов, инициирующих выполнение соответствующей последовательности микрокоманд (находящихся в ПЗУ), реализующей текущую команду. Наряду с этим УУ координирует функционирование всех устройств ЭВМ посредством посылки управляющих сигналов. Обмен данными ЦП  ОП, хранение и обработка информации, интерфейс с пользователем, тестирование, диагностика и др. В блок УУ входит панель или консоль, динамически отображающая работу УУ (а значит и ЭВМ) и позволяющая оператору визуально её отслеживать и влиять (при необходимости) на последующих ход обработки; например, диагностика ошибок, сбоев и их устранение.

Блок УР предназначенный для хранения управляющей информацией и содер-жащей регистры и счётчики, участвующие совместно с УУ в управлении вы-числительным процессом: регистр состояния ЦП, счётчики команд и тактов, регистр запросов прерывания и др. УР также включает управляющие триггеры, фиксирующие режимы работы ЦП.

Блок РП содержит регистры сверхоперативной памяти (более высокого быстродействия, чем ОП) небольшого объёма, позволяющие повысить быстродействие и логические возможности ЦП.

Блок АЛУ служит для выполнения арифметических и логических операций над данными, поступающими из ОП и хранящимися в РП, и работает под уп-равлением УУ. ЦП может содержать одно универсального назначения АЛУ или несколько специализированных для отдельных видов операций. В блок АЛУ входит регистр общего назначения (РОН), который включает в себя более 4 сумматоров, в которых сохраняется результат каждой арифметико–логической операции.

Интерфейсный блок (ИБ) обеспечивает обмен информацией ЦП с ОП и защиту участков ОП от несанкционированного для текущей программы доступа, а также связь ЦП с периферийными устройствами и другими внешними по отношению к нему устройствами (ВУ), в качестве которых могут выступать другие процессоры и ЭВМ.

Блок контроля и диагностики (БКД) предназначен для обнаружения сбоев и отказов узлов ЦП, восстановления работы текущей программы после сбоев и локализации неисправностей при отказах.

Кэш-память – новый нетрадиционный тип внутренней памяти ЭВМ, время доступа к которой, значительно меньше (не более нескольких десятков наносекунд), чем к ОП.

Внешние устройства (ВУ).


Проверка в несколько миллионов шагов

Шаги машинного цикла, описанные на предыдущих страницах, хорошо иллюстрируют последовательности дискретных действий, которые повторяются многократно при чтении очередной инструкции центральным процессором. Каждое действие происходит за время порядка 30 нс (наносекунда; 1нс=10-9 с). ОЗУ. Эта процедура состоит из миллионов отдельных шагов и в зависимости от объёма памяти компьютера занимает до нескольких секунд. Проверка ОЗУ сложна по двум причинам. Во-первых, каждая микросхема ОЗУ обычно содержит 64 К информации (1К = 1024 бит), т.е. 65 536 бит. Во–вторых, в этих крошечных, плотно упакованных микросхемах информация хранится иначе, чем в ПЗУ. Как показано на двух предыдущих разворотах, восьми битный элемент данных, считываемый процессором из ПЗУ, содержится в одной микросхеме. В ОЗУ 8 бит (1 байт) данных записаны в определённой последовательности в 8 различных микросхемах. Такая организация оперативной памяти позволяет наиболее эффективно пользоваться адресным пространством памяти и оптимально планировать схему системной платы.

Чтобы убедиться, что ни одна микросхема ОЩУ не вышла из строя, ЦПУ обращается к ним, задавая адреса, определяет те 8 микросхем, каждая из которых должна послать 1 бит по шине данных в центральный процессор. Процессор сверяет принятый таким образом байт с тем, который записан в память. Эти байты должны совпадать. Для проверки всех ячеек одной микросхемы ЦП должен повторить этот тест 65 536 раз (с различными адресами). Разумеется, в то же самое время проверяются другие семь микросхем ОЩУ. Обнаружив ошибки, процессор запоминает, что определённые области ОЗУ неисправны и ими не следует пользоваться.


Организация памяти ЭВМ


Под памятью ЭВМ понимаются запоминающие устройства (ЗУ). Стоимость памяти составляет существенную часть общей стоимости ЭВМ. Память ЭВМ имеет многоуровневую организацию:

внутренняя (сверхоперативная (СВОП), кэш-память, ПЗУ, ОП).

Кэш-память, внутренняя память ЭВМ. В настоящее время память этого типа широко используется в мини-, общего назначения и супер-ЭВМ, а также в более мощных ПК. Кэш-память выполняется на быстродействующих БИС и её быстродействие должно соответствовать скорости работы АЛУ и УУ. Кэш-память используется для ранения наиболее часто используемых программ и данных, осуществляя своего рода связующий буфер между быстрыми устройствами ЦП и более медленной ОП и позволяя получать существенный временной выигрыш.

Оперативная память (ОП) служит для хранения информации (программы, данные, промежуточные и конечные результаты),непосредственно обеспечивающие текущий вычислительный процесс в АЛУ и УУ процессора. Информация в ОП сохраняется только при наличии питания (сеть, батарея); поэтому во избежание потери информации, используемые для наиболее важных работ ЭВМ различных классов обеспечиваются автономным блоком питания (UPS), который автоматически включается при отключении основного питания (переносные ПК). В процессе обработки информации осуществляется тесное взаимодействие ЦА и ОП под управлением первого: из ОП в ЦП поступают команды и операнды, над которыми производятся операции (определяемые их кодами в командах), а из ЦП в ОП записываются промежуточные и конечные результаты обработки. В настоящее время объём ОП колеблется в широком диапазоне, от 640Кбайт (для простых ПК), до нескольких гигабайт у супер-ЭВМ; время обращения к памяти менее 0,2мкс; в качестве элементной используется в основном полупроводниковая база (диапазоны значений времени доступа в наносекундах: СВОП-5-15, кэш-10-50, ПЗУ-30-200, ОП-50-150). Развитие элементной базы постоянно корректирует эти показатели в сторону уменьшения; при этом скорость уменьшения увеличивается.

Рассмотрим структурную организацию ОП современных ЭВМ. Различают: адресную, ассоциативную и стэковую память.

Адресная память – размещение и поиск информации в ней основаны на адресном принципе хранения слов; адресом слова является номер его ячейкп. При доступе к такого типа памяти команда должна указывать номер(адрес) ячейки ОП прямо или косвенно через адресные регистры (база, смещение)

Ассоциативная память – обеспечивает поиск нужной информации по её содержанию; при этом поиск по ассоциативному признаку происходит параллельно во времени для всех ячеек ОП. Во многих случаях такой вид памяти позволяет существенно ускорить и упростить обработку иняормации, что достигается за счёт совмещения операции доступа с выполнение ряда логических операций.

Стэковая память – также является безадресной и её можно представить в виде одномерного массива ячеек. В таком массиве соседние ячейки связаны друг вс другом последовательной передачей свлов: запись нового слова в ОП производится в её верхнюю яченйку с номером 0, при этом все ранее записанные слова (включая 0-ячейку) сдвигаются на ячпейку вниз, т.е. получают адреса на 1 больше прежних (до операции записи). Считывкание в такого типа памяти производится только из её 0-ячейки; при этом, если производится считывание с удалением слова, то все остальные слова сдвигаются вверх на одну ячейку. Стековая память реализует LIFO – принцип доступа: Last Input – First Output.

Информационный выход



Рис.1.


Усилитель чтения





Информация о работе «Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 40169
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
75362
0
4

... (Wide Area Information Server) сервере; news - группа новостей телеконференции Usenet; telnet - выход на ресурсы сети Telnet; ftp - файл на FTP - сервере. host. domain - доменное имя в сети Интернет. port - число, которое необходимо указывать, если метод требует номер порта. Пример: http://support. vrn.ru/archive/index.html. Префикс http://указывает, что далее следует адрес Web-страницы, / ...

Скачать
23463
0
2

... выдвинулась концепция их взаимодействия. Так возникло принципиально новое понятие — архитектура ЭВМ. программирование вычислительный техника Под архитектурой ЭВМ понимается совокупность общих принципов организации аппаратно-программных средств и их характеристик, определяющая функциональные возможности ЭВМ при решении соответствующих классов задач. Архитектура ЭВМ охватывает широкий круг проблем ...

Скачать
32812
0
0

... оперативная внутренняя и внешняя память – предназначена для хранения информации, с которой работает процессор , 3. устройства ввода и вывода информации, 4. линии внутренней связи. Ядро операционной системы. Служебные программы, программы интерфейса. Операционные системы Windows. Сравнительные характеристики Ядро́ — центральная часть операционной системы (ОС), обеспечивающая приложениям ...

Скачать
66562
4
2

... ); 2.         Информация по техническим характеристикам основных объектов МГ и ГРС; 3.         Информация по техническим характеристикам основных устройств МГ и ГРС; 4.         Информация по событиям (авариям/ремонтным работам); 5.         Графическое представление объектов и устройств МГ и ГРС в виде схем различного типа (хранятся в файлах): 5.1 Общая схема подключения основных объектов и ...

0 комментариев


Наверх