Центральный процессор ПК
Реферат, 07 Мая 2015, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
За последние несколько лет компьютер становится всё в большей
степени неотъемлемой частью почти каждого человека. Использование ПК не только существенно облегчает интеллектуальный труд и помогает решать сложнейшие задачи всех уровней жизнедеятельности человека, но и способствует развитию информационных технологий науки и техники, коренным образом изменяя наше сознание.
Чтобы использовать компьютер максимально продуктивно, необходимо знать аппаратную часть компьютерных систем. Мы сегодня рассмотрим историю развития центрального процессора. Так как центральный процессор - важная составляющая ПК, то проблема актуальна, ведь необходимо знать составляющие компьютера.
Содержание работы
ВВЕДЕНИЕ 1
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 2
История ЦП 3
Архитектура 7
Энергопотребление процессоров, тепловыделение, рабочая температура процессора 14
Производители 16
Структура центрального процессора 16
Модели и марка процессоров, номера моделей 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 20
Файлы: 1 файл
процессор.docx
— 55.92 Кб (Скачать файл)ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
За последние несколько лет
компьютер становится всё в большей
степени неотъемлемой частью
почти каждого человека. Использование
ПК не только существенно облегчает интеллектуальный
труд и помогает решать сложнейшие задачи
всех уровней жизнедеятельности человека,
но и способствует развитию информационных
технологий науки и техники, коренным
образом изменяя наше сознание.
Чтобы использовать компьютер
максимально продуктивно, необходимо
знать аппаратную часть компьютерных
систем. Мы сегодня рассмотрим историю
развития центрального процессора.
Так как центральный процессор - важная
составляющая ПК, то проблема актуальна,
ведь необходимо знать составляющие компьютера.
Проблема заключается в незнании аппаратной
части компьютерных систем большинством
населения. Помогут ли эти знания в продуктивности
работы с ПК - вот основное противоречие
в данной теме. Предметом реферата является
ЦП персонального компьютера, история
его развития. Основные цели реферата
- узнать характеристики центрального
процессора, понять его назначение, изучить
историю развития процессоров, изучить
основные модели процессоров. Задачи:
проследить совершенствование процессора
на каждом этапе его развития , изучить
архитектуру ЦП, узнать про энергопотребление
процессоров, тепловыделение, рабочую
температуру процессоров, Узнать производителей
процессоров и их основные модели и марки,
посмотреть структуру процессоров.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Центральный процессор (ЦП; англ. central processing unit,CPU, дословно — центральное
обрабатывающее устройство) — электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор),
исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемог
Изначально термин центральное процессорное устройство описывал специализированный класс логических машин, предназначенных для выполнения сложных компьютерных программ. Вследствие довольно точного соответствия этого назначения функциям существовавших в то время компьютерных процессоров, он естественным образом был перенесён на сами компьютеры. Начало применения термина и его аббревиатуры по отношению к компьютерным системам было положено в 1960-е годы. Устройство, архитектура и реализация процессоров с тех пор неоднократно менялись, однако их основные исполняемые функции остались теми же, что и прежде.
Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота, производительность, энергопотребление, нормы литографического процесса, используемого при производстве (для микропроцессоров) и архитектура.
Ранние ЦП создавались в виде уникальных
составных частей для уникальных, и даже
единственных в своём роде, компьютерных
систем. Позднее от дорогостоящего способа
разработки процессоров, предназначенных
для выполнения одной единственной или
нескольких узкоспециализированных программ,
производители компьютеров перешли к
серийному изготовлению типовых классов
многоцелевых процессорных устройств.
Тенденция к стандартизации компьютерных
комплектующих зародилась в эпоху бурного
развития полупроводниковых эле
1 История ЦП
История развития производства процессоров полностью соответствует истории развития технологии производства прочих электронных компонентов и схем.
Первым этапом, затронувшим период с 1940-х по
конец 1950-х годов, было создание процессоров
с использованием электромеханиче
Вторым этапом, с середины 1950-х до середины 1960-х, стало внедрение транзисторов. Транзисторы монтировались уже на близкие к современным по виду платам, устанавливаемым в стойки. Как и ранее, в среднем процессор состоял из нескольких таких стоек. Возросло быстродействие, повысилась надёжность, уменьшилось энергопотребление.
Третьим этапом, наступившим в середине 1960-х
годов, стало использование микросхем. Первоначально использовались
микросхемы низкой степени интеграции,
содержащие простые транзисторные и резисторные
сборки, затем, по мере развития технологии,
стали использоваться микросхемы, реализующие
отдельные элементы цифровой схемотехники
(сначала элементарные ключи и логические
элементы, затем более сложные элементы —
элементарные регистры, счётчики ,сумматоры),
позднее появились микросхемы, содержащие
функциональные блоки процессора — микропрограммное
устройство, арифметическо-
Четвёртым этапом, в начале 1970-х годов, стало создание, благодаря
прорыву в технологии создания БИС и СБИС (больших и сверхбольших интегральных
схем, соответственно), микропроцессо
Сейчас слова микропроцессор и процессор
практически стали синонимами, но тогда
это было не так, потому что обычные (большие)
и микропроцессорные ЭВМ мирно сосуществовали
ещё, по крайней мере, 10—15 лет, и только
в начале 1980-х годов микропроцессоры вытеснили
своих старших собратьев. Тем не менее,
центральные процессорные устройства
некоторых суперкомпьютеров даж
Переход к микропроцессорам позволил потом создать персональные компьютеры, которые проникли почти в каждый дом.
Первым общедоступным микропроцессором был 4-разрядный Intel 4004, представленный 15 ноября 1971 года корпорацией Intel. Он содержал 2300 транзисторов, работал на тактовой частоте 92,6 кГц и стоил 300 долл.
Далее его сменили 8-разрядный Intel 8080 и 16-разрядный 8086, заложившие основы архитектуры всех современных настольных процессоров. Из-за распространённости 8-разрядных модулей памяти был выпущен дешевый 8088, упрощенная версия 8086, с 8-разрядной шиной данных. Затем проследовала его модификация, 80186.
В процессоре 80286 появился защищённый режим с 24-битной адресацией, позволявший использовать до 16 Мб памяти.
Процессор Intel 80386 появился в 1985 году и привнёс улучшенный защищённый режим, 32-битную адресацию, позволившую использовать до 4 Гб оперативной памяти и поддержку механизма виртуальной памяти. Эта линейка процессоров построена на регистровой вычислительной модели.
Параллельно развиваются микропроцессоры, взявшие за основу стековую вычислительную модель.
За годы существования микропроцессоров
было разработано множество различных
их архитектур. Многие из них (в дополненном
и усовершенствованном виде) используются
и поныне. Например, Intel x86, развившаяся
вначале в 32-битную IA-32, а позже в 64-битную
x86-64 (которая у Intel называется EM64T). Процессоры
архитектуры x86 вначале использовались
только в персональных компьютерах компании
IBM (IBM PC), но в настоящее время всё более
активно используются во всех областях
компьютерной индустрии, от суперкомпьютеров
до встраиваемых решений. Также можно
перечислить такие архитектуры, как Alpha, POWER, SPARC, PA-
В современных компьютерах процессоры выполнены в виде компактного модуля (размерами около 5×5×0,3 см), вставляющегося в ZIF-сокет (AMD) или на подпружинивающую конструкцию — LGA (Intel). Особенностью разъёма LGA является то, что выводы перенесены с корпуса процессора на сам разъём — socket, находящийся на материнской плате. Большая часть современных процессоров реализована в виде одного полупроводникового кристалла, содержащего миллионы, а с недавнего времени даже миллиарды транзисторов.
В перспективе изменится материальная часть процессоров ввиду того, что технологический процесс достигнет физических пределов производства. Имеются различные направления.
Оптические компьютеры — в которых вместо электрических сигналов обработке подвергаются потоки света (фотоны, а не электроны).
Квантовые компьютеры, работа которых всецело базируется на квантовых эффектах. В настоящее время ведутся работы над созданием рабочих версий квантовых процессоров.
Молекулярные компьютеры — вычислительные системы, использующие вычислительные возможности молекул (преимущественно органических). Молекулярными компьютерами используется идея вычислительных возможностей расположения атомов в пространстве.
2 Архитектура
Большинство современных процессоров для персональных компьютеров в общем основаны на той или иной версии циклического процесса последовательной обработки данных, изобретённого Джоном фон Нейманом. Дж. фон Нейман придумал схему постройки компьютера в 1946 году.
Отличительной особенностью архитектуры фон Неймана является то, что инструкции и данные хранятся в одной и той же памяти.
В различных архитектурах и для различных команд могут потребоваться дополнительные этапы. Например, для арифметических команд могут потребоваться дополнительные обращения к памяти, во время которых производится считывание операндов и запись результатов.
Этапы цикла выполнения:
Процессор выставляет число, хранящееся в регистре счётчика команд, на шину адреса и отдаёт памяти команду чтения.
Выставленное число является для памяти адресом; память, получив адрес и команду чтения, выставляет содержимое, хранящееся по этому адресу, на шину данных и сообщает о готовности.
Процессор получает число с шины данных, интерпретирует его как команду (машинную инструкцию) из своей системы команд и исполняет её.
Если последняя команда не является командой перехода, процессор увеличивает на единицу (в предположении, что длина каждой команды равна единице) число, хранящееся в счётчике команд; в результате там образуется адрес следующей команды.