Презентация "Архитектура ЭВМ" (8 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
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Слайд 41
Слайд 42

Презентацию на тему "Архитектура ЭВМ" (8 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 42 слайд(ов).

Слайды презентации

Архитектура ЭВМ. Содержание Понятие архитектуры ЭВМ Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана Схема ПК
Слайд 1

Архитектура ЭВМ

Содержание Понятие архитектуры ЭВМ Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана Схема ПК

Понятие архитектуры ЭВМ. Под архитектурой ЭВМ понимают описание устройства и работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста. Понятие архитектуры не включает в себя технические детали организации ЭВМ, электронные схемы и т.д. Понятие архитектуры отражает движение информации в компьюте
Слайд 2

Понятие архитектуры ЭВМ

Под архитектурой ЭВМ понимают описание устройства и работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста. Понятие архитектуры не включает в себя технические детали организации ЭВМ, электронные схемы и т.д. Понятие архитектуры отражает движение информации в компьютере.

Толковый словарь по вычислительным системам предлагает следующее определение термина: «Архитектура ЭВМ используется для описания принципа действия, конфигурации и взаимного соединения основных логических узлов ЭВМ».
Слайд 3

Толковый словарь по вычислительным системам предлагает следующее определение термина: «Архитектура ЭВМ используется для описания принципа действия, конфигурации и взаимного соединения основных логических узлов ЭВМ».

Учебник А.В.Могилева дает следующее определение: «Архитектура — это наиболее общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное управление работой и взаимодействием основных ее функциональных узлов».
Слайд 4

Учебник А.В.Могилева дает следующее определение: «Архитектура — это наиболее общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное управление работой и взаимодействием основных ее функциональных узлов».

Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. Американский математик Джон фон Нейман в 1946 г. в классической статье «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства» совместно с Г.Голдстайном и А.Берксом предложил идею принципиально новой ЭВМ. Выдвину
Слайд 5

Классическая архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана

Американский математик Джон фон Нейман в 1946 г. в классической статье «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства» совместно с Г.Голдстайном и А.Берксом предложил идею принципиально новой ЭВМ. Выдвинутые идеи актуальны и сегодня.

Принципы фон Неймана. 1.Программное управление работой ЭВМ. Программа состоит из команд. Все команды образуют систему команд машины. Команды программы последовательно считываются из памяти и выполняются. Адрес очередной команды хранится в счетчике команд.
Слайд 6

Принципы фон Неймана

1.Программное управление работой ЭВМ. Программа состоит из команд. Все команды образуют систему команд машины. Команды программы последовательно считываются из памяти и выполняются. Адрес очередной команды хранится в счетчике команд.

2.Принцип хранимой программы. Команды представляются в числовой форме и хранятся в той же памяти, что и данные.
Слайд 7

2.Принцип хранимой программы. Команды представляются в числовой форме и хранятся в той же памяти, что и данные.

3.Принцип условного перехода. Можно нарушить естественную последовательность команд в программе. Используется в командах безусловного и условного переходов
Слайд 8

3.Принцип условного перехода. Можно нарушить естественную последовательность команд в программе. Используется в командах безусловного и условного переходов

4.Использование двоичной системы счисления для представления информации в ЭВМ. Ее просто реализовать технически для выполнения арифметических и логических операций. Ранее ЭВМ обрабатывали числа в десятичном виде.
Слайд 9

4.Использование двоичной системы счисления для представления информации в ЭВМ. Ее просто реализовать технически для выполнения арифметических и логических операций. Ранее ЭВМ обрабатывали числа в десятичном виде.

Принцип иерархичности ЗУ. 1 уровень — Быстродействующее ОЗУ — небольшой емкости для операндов и команд, участвующих в счете в данный момент, 2 уровень — внешнее ЗУ большей емкости. Иерархичность ЗУ в ЭВМ это компромисс между емкостью и быстрым доступом к данным.
Слайд 10

Принцип иерархичности ЗУ. 1 уровень — Быстродействующее ОЗУ — небольшой емкости для операндов и команд, участвующих в счете в данный момент, 2 уровень — внешнее ЗУ большей емкости. Иерархичность ЗУ в ЭВМ это компромисс между емкостью и быстрым доступом к данным.

Фон Нейман предложил структуру ЭВМ. Она использовалась в первых двух поколениях ЭВМ. Стрелки отражают движение информации.
Слайд 11

Фон Нейман предложил структуру ЭВМ. Она использовалась в первых двух поколениях ЭВМ. Стрелки отражают движение информации.

Схема фон Неймана
Слайд 12

Схема фон Неймана

Устройства. Процессор. Программно-упраляемое устройство, обрабатывает данные и управляет работой компьютера. Состоит из устройства управления (УУ) и арифметико-логического устройства (АЛУ). УУ управляет работой компьютера, взаимодействием компонентов друг с другом. АЛУ исполняет арифметические и лог
Слайд 13

Устройства

Процессор. Программно-упраляемое устройство, обрабатывает данные и управляет работой компьютера. Состоит из устройства управления (УУ) и арифметико-логического устройства (АЛУ). УУ управляет работой компьютера, взаимодействием компонентов друг с другом. АЛУ исполняет арифметические и логические операции.

Оперативное запоминающее устройство. Хранит информацию, с которой компьютер работает в данное время: программу, исходные данные, промежуточные и конечные результаты счета. Эта память небольшого объема, энергозависима.
Слайд 14

Оперативное запоминающее устройство. Хранит информацию, с которой компьютер работает в данное время: программу, исходные данные, промежуточные и конечные результаты счета. Эта память небольшого объема, энергозависима.

Внешнее запоминающее устройство. Это были магнитные устройства для долговременного хранения информации. Большего объема, более медленные. Магнитные барабаны, ленты, диски.
Слайд 15

Внешнее запоминающее устройство. Это были магнитные устройства для долговременного хранения информации. Большего объема, более медленные. Магнитные барабаны, ленты, диски.

Магнитный барабан 1 электродвигатель 2 цилиндр барабан 3 магнитные головки 4 дорожки 5 ось магнитного барабана 6 станина корпус
Слайд 16

Магнитный барабан 1 электродвигатель 2 цилиндр барабан 3 магнитные головки 4 дорожки 5 ось магнитного барабана 6 станина корпус

Магнитные ленты
Слайд 17

Магнитные ленты

Устройства ввода информации. Перфокарты, перфоленты, клавиатура.
Слайд 18

Устройства ввода информации. Перфокарты, перфоленты, клавиатура.

Перфокарты, перфолента
Слайд 19

Перфокарты, перфолента

АЦПУ
Слайд 20

АЦПУ

Устройства вывода информации. АЦПУ, дисплей, принтер.
Слайд 21

Устройства вывода информации. АЦПУ, дисплей, принтер.

Разработанная фон Нейманом архитектура оказалась фундаментальной. Его идеи используются и в современных компьютерах. Исключение составляют системы параллельных вычислений, где отсутствует счетчик команд. Новые архитектурные решения очевидно будут использованы в машинах 5 поколения
Слайд 22

Разработанная фон Нейманом архитектура оказалась фундаментальной. Его идеи используются и в современных компьютерах. Исключение составляют системы параллельных вычислений, где отсутствует счетчик команд. Новые архитектурные решения очевидно будут использованы в машинах 5 поколения

3. Схема микрокомпьютера 4 поколения. В архитектуре персональных машин реализован магистрально модульный принцип: Все устройства выполнены в виде самостоятельно работающих модулей Для связи всех устройств компьютера используют шину, магистраль, по которой передаются данные, адреса и управляющие сигн
Слайд 23

3. Схема микрокомпьютера 4 поколения

В архитектуре персональных машин реализован магистрально модульный принцип: Все устройства выполнены в виде самостоятельно работающих модулей Для связи всех устройств компьютера используют шину, магистраль, по которой передаются данные, адреса и управляющие сигналы.

Эту архитектуру еще называют открытой, так как систему легко пополнить новыми периферийными устройствами.
Слайд 24

Эту архитектуру еще называют открытой, так как систему легко пополнить новыми периферийными устройствами.

Схема ПК 4 поколения
Слайд 25

Схема ПК 4 поколения

Компонеты PC Системная плата — ядро системы. Главная деталь, с ней все соединяется, она управляет всеми устройствами системы. Содержит следующие компоненты: Гнездо процессора; Преобразователи напряжения питания процессора; Набор микросхем системной логики; Кэш-память второго уровня; Гнезда памяти; Р
Слайд 26

Компонеты PC Системная плата — ядро системы. Главная деталь, с ней все соединяется, она управляет всеми устройствами системы. Содержит следующие компоненты: Гнездо процессора; Преобразователи напряжения питания процессора; Набор микросхем системной логики; Кэш-память второго уровня; Гнезда памяти; Разъемы (слоты) шины; ROM BIOS; Батарея для питания часов; CMOS; Микросхема ввода-вывода.

Внешний вид системной платы asus P5LD2 C
Слайд 27

Внешний вид системной платы asus P5LD2 C

Набор микросхем системной логики – основа системной платы, управляет ЦП, шиной процессора, кэш-памятью второго уровня, оперативной памятью, шиной PCI, ISA, ресурсами системы. Определяет возможности системной платы, поддерживаемые типы процессоров, памяти, плат расширения, дисководов и т.д.
Слайд 28

Набор микросхем системной логики – основа системной платы, управляет ЦП, шиной процессора, кэш-памятью второго уровня, оперативной памятью, шиной PCI, ISA, ресурсами системы. Определяет возможности системной платы, поддерживаемые типы процессоров, памяти, плат расширения, дисководов и т.д.

Процессор intelr pentiumr 4 3000E 1Mb 800MHz 478 pin
Слайд 29

Процессор intelr pentiumr 4 3000E 1Mb 800MHz 478 pin

Процессор. Двигатель компьютера. Эта микросхема выполняет команды программного обеспечения. Содержит миллионы транзисторов, которые выгравированы на кристалле кремния. Оперативная память. Системная память, память с произвольным доступом. Это основная память, в которую записываются программы и данные
Слайд 30

Процессор. Двигатель компьютера. Эта микросхема выполняет команды программного обеспечения. Содержит миллионы транзисторов, которые выгравированы на кристалле кремния. Оперативная память. Системная память, память с произвольным доступом. Это основная память, в которую записываются программы и данные, используемые процессором во время обработки.

Модуль памяти
Слайд 31

Модуль памяти

Модули памяти относятся к одному из двух типов: SIMM (Single Inline Memory Module) — одиночный встроенный модуль памяти и DIMM (Dual Inline Memory Module) — двойной встроенный модуль памяти.
Слайд 32

Модули памяти относятся к одному из двух типов: SIMM (Single Inline Memory Module) — одиночный встроенный модуль памяти и DIMM (Dual Inline Memory Module) — двойной встроенный модуль памяти.

Корпус. Внутри корпуса размещается системная плата, источник питания, дисководы, платы адаптеров и другие компоненты системы. Источник питания. От источника питания напряжение подается к каждому отдельному компоненту. Преобразует напряжение переменного тока в постоянное 3,3, 5 и 12 в.
Слайд 33

Корпус. Внутри корпуса размещается системная плата, источник питания, дисководы, платы адаптеров и другие компоненты системы. Источник питания. От источника питания напряжение подается к каждому отдельному компоненту. Преобразует напряжение переменного тока в постоянное 3,3, 5 и 12 в.

Дисковод гибких дисков. Накопитель на жестких дисках. Главный носитель информации в системе. Накопитель CD-ROM. Накопители CD-ROM и DVD-ROM (Digital Versatile Disc — цифровой универсальный диск) устройсва со сменными носителями информации большой емкости с оптической записью информации. На них распр
Слайд 34

Дисковод гибких дисков. Накопитель на жестких дисках. Главный носитель информации в системе. Накопитель CD-ROM. Накопители CD-ROM и DVD-ROM (Digital Versatile Disc — цифровой универсальный диск) устройсва со сменными носителями информации большой емкости с оптической записью информации. На них распространяется дистрибутивное ПО.

Клавиатура. Основное устройство, с его помощью пользователь управляет системой. Мышь. Координатно указательное устройство. Видеоадаптер. Управляет отбражением информации на мониторе. Состоит из видеочипа – набор микросхем системной логики, оперативной видеопамяти, цифроаналогового преобразователя, B
Слайд 35

Клавиатура. Основное устройство, с его помощью пользователь управляет системой. Мышь. Координатно указательное устройство. Видеоадаптер. Управляет отбражением информации на мониторе. Состоит из видеочипа – набор микросхем системной логики, оперативной видеопамяти, цифроаналогового преобразователя, BIOS. Видеочип упрвляет отображением информации на экране, записывает данные видеопамять. ЦАП читает данные из видеопамяти и преобразует их из цифровой формы в аналоговые сигналы управления монитором. BIOS содержит первичный драйвер, кторыйпозволяет монитору работать во время загруки в текстовом режиме. Затем с диска загружается более совершенный драйвер, который позволяет работать дисплею в сложном видеорежиме.

Видеоадаптер
Слайд 36

Видеоадаптер

Монитор. Мониторы клссифицируют по трем параметрам: Размер по диагонали от 14 до 21 дюйма; Разрешающая способность от 640х480 до 1600х1200 пикселей. Сначала размер по горизонтали, затем по вертикали. Каждый пиксель монитора состоит из 3-х элементов-точек, по одной для каждого цвета красного, синего
Слайд 37

Монитор. Мониторы клссифицируют по трем параметрам: Размер по диагонали от 14 до 21 дюйма; Разрешающая способность от 640х480 до 1600х1200 пикселей. Сначала размер по горизонтали, затем по вертикали. Каждый пиксель монитора состоит из 3-х элементов-точек, по одной для каждого цвета красного, синего и зеленого. Частота регенерации изображения от 60 о 100 гц. Она показывает как часто дисплей повторно отображает содержание видеопамяти. Частота регенерации и разрешающая способность определяются видеоадаптером.

Устройства ввода-вывода подключаются через контроллеры внешнего устройства. Это специализированный процессор, который управляет периферийным устройством, имеет собственную систему команд. Например, контролер дисковода умеет позиционировать головку на нужную дорожку диска, читать и записывать сектор
Слайд 38

Устройства ввода-вывода подключаются через контроллеры внешнего устройства. Это специализированный процессор, который управляет периферийным устройством, имеет собственную систему команд. Например, контролер дисковода умеет позиционировать головку на нужную дорожку диска, читать и записывать сектор и т.д.

Наличие интеллектуальных внешних устройств изменило принцип обмена информацией. ЦП дает задание на обмен информацией контроллеру, а далее контролер сам производит обмен без участия ЦП. Стали возможны прямые информационные связи между устройствами, передача данных из внешних устройств в ОЗУ и наоборо
Слайд 39

Наличие интеллектуальных внешних устройств изменило принцип обмена информацией. ЦП дает задание на обмен информацией контроллеру, а далее контролер сам производит обмен без участия ЦП. Стали возможны прямые информационные связи между устройствами, передача данных из внешних устройств в ОЗУ и наоборот. Этот режим называется прямым доступом к памяти.

мы упрощенно предполагали, что все устройства взаимодействуют через общую шину. При увеличении количества устройств, основная магистраль перегружается, тормозит работу компьютера. В состав ЭВМ включаются дополнительные шины: для обмена процессора с памятью, для связи с быстрыми внешними устройствами
Слайд 40

мы упрощенно предполагали, что все устройства взаимодействуют через общую шину. При увеличении количества устройств, основная магистраль перегружается, тормозит работу компьютера. В состав ЭВМ включаются дополнительные шины: для обмена процессора с памятью, для связи с быстрыми внешними устройствами, для связи с медленными устройствами. Для режима прямого доступа к памяти требуется высокоскоростная шина данных ОЗУ.

Вопросы. Дайте определение архитектуры Сформулируйте принципы фон Неймана Нарисуйте схему фон Неймана, опишите устройства Какие два принципы заложены в архитектуру ПК Нарисуйте схему ПК, перечислите компоненты схемы
Слайд 41

Вопросы

Дайте определение архитектуры Сформулируйте принципы фон Неймана Нарисуйте схему фон Неймана, опишите устройства Какие два принципы заложены в архитектуру ПК Нарисуйте схему ПК, перечислите компоненты схемы

Перечислите и опишите компоненты системной платы Опишите компоненты системного блока Опишите периферийные устройства Что такое контроллер? ПО каким параметрам классифицируют мониторы? Что означает прямой доступ к памяти?
Слайд 42

Перечислите и опишите компоненты системной платы Опишите компоненты системного блока Опишите периферийные устройства Что такое контроллер? ПО каким параметрам классифицируют мониторы? Что означает прямой доступ к памяти?

Список похожих презентаций

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 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

Архитектура ЭВМ

Термин “архитектура ЭВМ”. является одним из самых неоднозначно используемых. Можно выделить как минимум три наиболее распространенных уровня его применения: ...
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 компьютера основные устройства и их функции

Архитектура компьютера основные устройства и их функции

Надо поздороваться не словами, а молча - глазами. При этом постараться глазами показать, какое сегодня у Вас настроение. ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я! Задача: ...
Профессия оператор ЭВМ

Профессия оператор ЭВМ

Значимость для общества Важность, значение и социальный статус профессии Данную профессию многие воспринимают несерьезно, как машинистку, секретаря ...
Архитектура микроконтроллера 8051

Архитектура микроконтроллера 8051

Микроконтроллер 8051. Микроконтроллер выполнен на основе высокоуровневой n-МОП технологии. Через четыре программируемых параллельных порта ввода/вывода ...
Локальные и глобальные сети ЭВМ

Локальные и глобальные сети ЭВМ

Литература. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 3-е издание. – СПб: «Питер», 2006. Таненбаум Э. Компьютерные ...
История развития ЭВМ

История развития ЭВМ

Счётно-решающие средства до появления ЭВМ. История вычислений уходит глубокими корнями в даль веков так же, как и развитие человечества. Накопление ...
История создания ЭВМ

История создания ЭВМ

1.1 Предыстория У истоков изобретения арифметической машины стоят трое великих: Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.), Блез Паскаль (1623-1662 гг.), Иоганн ...
Архитектура ПК

Архитектура ПК

В ЭВМ используется память нескольких типов, отличающихся по своему функциональному назначению и конструктивным способам хранения информации. ? Оперативная ...
История развития ЭВМ

История развития ЭВМ

Содержание:. Что такое ЭВМ? V – VI век до нашей эры по XX век ЭВМ первого поколения ЭВМ второго поколения ЭВМ третьего поколения ЭВМ четвертого поколения ...
Архитектура персонального компьютера

Архитектура персонального компьютера

Содержание:. Материнская плата Процессор Шинные интерфейсы материнской платы Оперативная память Микросхема ПЗУ и система BIOS Жесткий диск Гибкие ...
Архитектура персонального компьютера

Архитектура персонального компьютера

освоить основные характеристики устройств компьютера; иметь представление о функциональном назначении периферийного оборудования. Цели урока:. Архитектура ...
Архитектура персонального компьютера

Архитектура персонального компьютера

Цели урока:. Освоить основные характеристики устройств ПК; Иметь представление о функциональном назначении периферийного оборудования. Какие основные ...
Архитектура операционной системы

Архитектура операционной системы

Ядро и вспомогательные модули операционной системы. При функциональной декомпозиции ОС модули разделяются на две группы: ядро – модули, выполняющие ...
Архитектура набора команд

Архитектура набора команд

Размер команды. Фиксированный переменный. Структура команды. Битовые поля: Адреса операндов Код команды Уточнения типа операции Методы адресации Размер ...
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 ...
Архитектура ПК

Архитектура ПК

10.11.2009 Архитектура ПК. Л.И.Аверченкова, Учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 города Няндома». Что входит в понятие «Персональный ...
Архитектура компьютера

Архитектура компьютера

Архитектурой компьютера называется ее логическая организация, структура и ресурсы, которые может использовать программист. Персональный компьютер ...

Конспекты

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭВМ

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭВМ

Ильенко Алексей Владимирович. Учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 9. . муниципального образования Тимашевский район. ТЕМА УРОКА "ОСНОВНЫЕ ...
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 ...
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 ...
Архитектура сети Интернет. Маршрутизация поисковых систем

Архитектура сети Интернет. Маршрутизация поисковых систем

Беляй Дмитрий Иванович учитель информатики и технологии 9 класс. . Раздел программы:. Техническое обеспечение информационных технологий. ...
Архитектура компьютера

Архитектура компьютера

l. . План занятия. по дисциплине «Информатика». . Специальность. . Для студентов 1 курса. . Дата проведения. Тема:. . Архитектура компьютера. ...
Архитектура компьютера

Архитектура компьютера

МАОУ «Бондюжская основная общеобразовательная школа». Урок информатики. в 8 классе. Тема урока. «Архитектура компьютера». ...
Архитектура компьютера

Архитектура компьютера

Архитектура компьютера(10 кл). Цели. Познакомить учащихся с архитектурой ПК. Выделить основные составляющие ПК. . Рассмотреть, что ...

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:13 сентября 2018
Категория:Информатика
Содержит:42 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации