- Модульный принцип построения ЭВМ. Шинная архитектура

Презентация "Модульный принцип построения ЭВМ. Шинная архитектура" (10 класс) по информатике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17

Презентацию на тему "Модульный принцип построения ЭВМ. Шинная архитектура" (10 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Информатика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 17 слайд(ов).

Слайды презентации

Модульный принцип построения ЭВМ. Шинная архитектура. 22 марта 2019 г.
Слайд 1

Модульный принцип построения ЭВМ. Шинная архитектура

22 марта 2019 г.

Шина – совокупность токопроводящих линий, по которым обмениваются информацией устройства компьютера.
Слайд 3

Шина – совокупность токопроводящих линий, по которым обмениваются информацией устройства компьютера.

Отличительным признаком шины от других систем соединения является наличие трех групп линий, по каждой из которых передается свой вид информации: шины данных, шины адреса, шины управления.
Слайд 4

Отличительным признаком шины от других систем соединения является наличие трех групп линий, по каждой из которых передается свой вид информации: шины данных, шины адреса, шины управления.

Шина, связывающая только два устройства, называется портом.
Слайд 6

Шина, связывающая только два устройства, называется портом.

Системная шина. Назначение: Это главная магистраль, по которой происходит обмен информацией между процессором и памятью и их связь с периферийными устройствами.
Слайд 7

Системная шина

Назначение: Это главная магистраль, по которой происходит обмен информацией между процессором и памятью и их связь с периферийными устройствами.

Основные пользовательские характеристики: Разрядность – количество бит информации, параллельно «проходящих» через неё; Пропускная способность – количество бит информации, передаваемых по шине за секунду.
Слайд 9

Основные пользовательские характеристики:

Разрядность – количество бит информации, параллельно «проходящих» через неё; Пропускная способность – количество бит информации, передаваемых по шине за секунду.

Разрядности шины данных, шины адреса, шины управления, как правило не совпадают. Пример: Компьютеры с процессором 80286 имеют 16-разрядную шину данных, компьютеры семейства Pentium – 64 разрядную шину данных.
Слайд 10

Разрядности шины данных, шины адреса, шины управления, как правило не совпадают. Пример: Компьютеры с процессором 80286 имеют 16-разрядную шину данных, компьютеры семейства Pentium – 64 разрядную шину данных.

Шина данных. По этой шине данные передаются между различными устройствами в любом направлении. Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, т.е. количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться и передаваться процессором одновременно. Разрядность процессоров постоянно уве
Слайд 11

Шина данных

По этой шине данные передаются между различными устройствами в любом направлении. Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора, т.е. количеством двоичных разрядов, которые могут обрабатываться и передаваться процессором одновременно. Разрядность процессоров постоянно увеличивается по мере развития компьютерной техники.

Шина адреса. Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных, производит процессор. Каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном направлении – от процес
Слайд 12

Шина адреса

Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных, производит процессор. Каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном направлении – от процессора к оперативной памяти и устройствам (однонаправленная шина).

Разрядность адресной шины определяет доступное адресное пространство, т.е. количество однобайтовых ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса. Если разрядность адресной шины равна n, то максимальный адрес, который может быть по ней передан – 2n. Очевидно, количество байтов опера
Слайд 13

Разрядность адресной шины определяет доступное адресное пространство, т.е. количество однобайтовых ячеек оперативной памяти, которые могут иметь уникальные адреса. Если разрядность адресной шины равна n, то максимальный адрес, который может быть по ней передан – 2n. Очевидно, количество байтов оперативной памяти не должно превышать 2n, иначе байты с большими адресами не будут использоваться.

Пример: Компьютеры с процессором 80286 имеют 24-разрядную адресную шину и могут адресовать память объемом 4 Мб (224= 16 777 216 байтов=16 Мб). Компьютеры семейства Pentium – 32 разрядную адресную шину и могут адресовать память объемом 4 Гб.
Слайд 14

Пример: Компьютеры с процессором 80286 имеют 24-разрядную адресную шину и могут адресовать память объемом 4 Мб (224= 16 777 216 байтов=16 Мб). Компьютеры семейства Pentium – 32 разрядную адресную шину и могут адресовать память объемом 4 Гб.

Шина управления. По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления показывают, какую операцию – считывание или запись информации из памяти – нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и т.д
Слайд 15

Шина управления

По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали. Сигналы управления показывают, какую операцию – считывание или запись информации из памяти – нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и т.д

Для определения пропускной способности шины необходимо умножить разрядность шины на тактовую частоту, которая, как и для процессора, определяется генератором тактовой частоты. Пример: Для 16-разрядной шины при тактовой частоте 8,33 МГц пропускная способность равна: 16 бит x 8,33 МГц=16,66 Мбайт/с.
Слайд 16

Для определения пропускной способности шины необходимо умножить разрядность шины на тактовую частоту, которая, как и для процессора, определяется генератором тактовой частоты. Пример: Для 16-разрядной шины при тактовой частоте 8,33 МГц пропускная способность равна: 16 бит x 8,33 МГц=16,66 Мбайт/с.

Спасибо за внимание!!!
Слайд 17

Спасибо за внимание!!!

Список похожих презентаций

Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Данные и программы. Информация, представленная в цифровой форме и обрабатываемая на компьютере, называется данными. Последовательность команд, которую ...
Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Процессор. Оперативная память. Магистраль Устройства ввода. Долговременная память. Устройства вывода. Аппаратное обеспечение компьютера. Это система ...
Магистрально-модульный принцип построения компьютера.

Магистрально-модульный принцип построения компьютера.

Ты никогда не будешь знать достаточно, если не будешь знать больше, чем достаточно. - У. Блэйк. Тест по теме "Устройство компьютера". Процессор это ...
Магистрально-модульный принцип построения компьютера

Магистрально-модульный принцип построения компьютера

. М А Г И С Т Р А Л Ь. Центральный процессор. Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. ...
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Цель лекции: Дать представление об истории развития вычислительной техники, о различных классах ЭВМ. Познакомить с историей развития вычислительной ...
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем

Содержание. 1.Принципы Джона фон Неймана 2.Магистрально-модульный принцип построения компьютера 2.1 Северный и Южный мосты 2.2 Шины 3. Методы классификации ...
Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ

Понятие архитектуры ЭВМ. Под архитектурой ЭВМ понимают описание устройства и работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста. Понятие ...
Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ – это общее описание структуры и функций ЭВМ, ее ресурсов. Ресурсы – это средства вычислительной системы, которые могут быть выделены ...
Архитектура ЭВМ

Архитектура ЭВМ

Термин “архитектура ЭВМ”. является одним из самых неоднозначно используемых. Можно выделить как минимум три наиболее распространенных уровня его применения: ...
Принципы и этапы построения ИСУ

Принципы и этапы построения ИСУ

ИСУ. Принципы и этапы построения Внедрение. Внедрение системы - это процесс установки аппаратного и программного обеспечения и начало реальной работы ...
Принципы построения диаграмм в MS EXCEL

Принципы построения диаграмм в MS EXCEL

Содержание. Определение диаграммы Основные типы диаграмм Вставка диаграмм Добавление название диаграммы Перемещение диаграммы Пример Домашнее задание. ...
Принципы и этапы построения ИСУ

Принципы и этапы построения ИСУ

ИСУ. Принципы и этапы построения Принципы построения ИСУ. Массовое проектирование ИСУ требовало разработки единых теоретических положений, методических ...
Системы счисления и арифметические основы работы ЭВМ

Системы счисления и арифметические основы работы ЭВМ

Из истории создания ЭВМ. 1642 году Блез Паскаль изобрел устройство для механического сложения чисел 1673 году Г. В. Лейбниц сконструировал арифмометр ...
Профессия оператор ЭВМ

Профессия оператор ЭВМ

Значимость для общества Важность, значение и социальный статус профессии Данную профессию многие воспринимают несерьезно, как машинистку, секретаря ...
Программное обеспечение ЭВМ

Программное обеспечение ЭВМ

Программное обеспечение (ПО). Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ и сопровождающей их документации, позволяющую использовать вычислительную ...
Интегрированная методика автоматизированного построения формальных поведенческих моделей С- приложений по исходному коду

Интегрированная методика автоматизированного построения формальных поведенческих моделей С- приложений по исходному коду

Особенности промышленной разработки программного обеспечения. постоянный рост требований к качеству производимого ПО борьба за качество начинается ...
Основы логики и логические основы построения компьютера

Основы логики и логические основы построения компьютера

Процессор компьютера выполняет арифметические и логические операции над двоичными кодами. И поэтому чтобы иметь представление об устройстве компьютера, ...
Архитектурные решения построения ИСУ

Архитектурные решения построения ИСУ

ИСУ. Архитектурные решения построения ИСУ Распределенная система. В настоящее время практически все большие программные системы являются распределенными. ...
Математическое моделирование. Численные методы и использование ЭВМ в решении прикладных задач

Математическое моделирование. Численные методы и использование ЭВМ в решении прикладных задач

Процесс мат. моделирования. Систематизация. Реальная ситуация. Сбор данных. Постановка задачи. Физическая модель. Декомпозиция. Математическая модель. ...
Оптический принцип записи и считывания информации

Оптический принцип записи и считывания информации

ЛАЗЕРНЫЕ ДИСКОВОДЫ. И ДИСКИ. Запись с аудиодисков воспроизводится с помощью оптических (лазерных) проигрывателей. Длительность звуковой программы ...

Конспекты

Базы данных, принципы построения и функционирования. Назначение системы управления базой данных

Базы данных, принципы построения и функционирования. Назначение системы управления базой данных

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Средняя общеобразовательная школа №17». ...
Точные построения графических объектов. Пиктограмма

Точные построения графических объектов. Пиктограмма

План-конспект урока (5 класс). Учитель информатики: Амелина Ю.В. Тема:. Точные построения графических объектов. Пиктограмма. Тип:. урок закрепления ...
Программный принцип управления. Состав и структура программного обеспечения. Настройка Windows

Программный принцип управления. Состав и структура программного обеспечения. Настройка Windows

Тема: Программный принцип управления. . . Состав и структура программного обеспечения. Настройка Windows. Цель:. 1) знать назначение основных ...
Представление чисел в памяти ЭВМ

Представление чисел в памяти ЭВМ

Конспект урока. . «Представление чисел в памяти ЭВМ». Цель. – научиться производить арифметические действия в основных системах счисления и переводить ...
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭВМ

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭВМ

Ильенко Алексей Владимирович. Учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 9. . муниципального образования Тимашевский район. ТЕМА УРОКА "ОСНОВНЫЕ ...
обеспечить усвоение учащимися способа построения таблиц в Microsoft Word

обеспечить усвоение учащимися способа построения таблиц в Microsoft Word

Урок. № 38 6 класс. Дата. : 12.02.2014 г. . Конспект урока для 6 класс на тему. . «. обеспечить усвоение учащимися способа построения таблиц ...
Логические основы построения компьютера

Логические основы построения компьютера

Учитель информатики Быргазова Юлия Александровна, МБОУ Гимназия № 9 г.Усолье-Сибирское электронный адрес:. shruar. _78@m. ail. .ru. Законы логики. ...
Логические основы построения компьютера

Логические основы построения компьютера

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА:. «Логические операции». 1. ФИО. . . Соколова Людмила Ивановна. . 2. . Место работы. . ГБОУ СОШ №276, ...
История развития вычислительной техники и поколения ЭВМ

История развития вычислительной техники и поколения ЭВМ

Тема:. История развития вычислительной техники и поколения ЭВМ. Цель. урока. : Ознакомить учащихся с историей развития ВТ и ролью ЭВМ в жизни ...
Вспомогательные построения

Вспомогательные построения

Тема урока: Вспомогательные построения. Цель урока. : Научить учащихся пользоваться вспомогательными построениями для достижения точности создания ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:23 марта 2019
Категория:Информатика
Содержит:17 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации