Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 10:02, реферат
1.История появления первых ЭВМ.
2.Понятие ЭВМ.
3.Понятие структура.
4.Понятие архитектуры ЭВМ.
5.Основные характеристики средств ЭВМ.
1.При аппаратно-программном
и программными реализациями
могут применены:
регистры, дешифраторы, сумматоры,
блоки жёсткого и
Регистр – это устройство в составе ЭВМ для приёма и запоминания одного числа, так же для выполнения определённых операций над ними. Регистр, представляет собой совокупность взаимосвязанных триггеров общей системой управления входными и выходными сигналами. Разрядность регистра определяется числом используемых в нём триггеров. По виду выполняемых операций над числами различают регистры для приёма, передачи и сдвига.
2.При программной реализации
могут быть применены
-com,
-exe, – программы
-tsr, и подфайлы
-bat.
Будем считать, что способы реализации функций ЭВМ составляет структурную организацию ЭВМ. Тогда элементная база, функциональные узлы и устройство ЭВМ программные модули различных видов (обработчики прерываний, драйверы, com, exe, tsr, bat, программы и подфайлы и другие, являются структурными компонентами ЭВМ). При серьёзных конструктивных различиях, ЭВМ могут быть совместными, т.е. приспособленными к работе с одними и теми же программами (программная совместимость) и получению одних и тех же результатов при одной и той же однотипно представленной информации (информационная совместимость).
Если аппаратурная
часть электронных
9. 24
Организация функционирования ЭВМ с магистральной архитектурой.
1.ЭВМ как совокупность устройств.
2.Разделение устройств ЭВМ.
3.Системная магистраль.
4.Однопрограммный режим работы.
5.Многопрограммный
режим работы.
1.ЭВМ представляет
собой совокупность устройств
выполненных на больших
2.В центральных
устройствах основным узлом
Взаимодействие
микропроцессора с внешними устройствами
предусматривает выполнение логической
последовательности действий, связанных
с поисками устройств, определения
его технического состояния обмена командами
и информацией. Это логическая последовательность
действий вместе с устройствами реализующими
её называется интерфейсом ввода/вывода.
10.
Организация работы ЭВМ при выполнении задания пользователя.
Организация процессов ввода, преобразования и вывода (отображения) результатов относится к сфере системного программного обеспечения. Написанное задание (программы представляет собой исходный модуль сопровождаемый управляющими предложениями, указывающие ОС ЭВМ на каком языке написана программа, и что с неё надо делать. Если программа написана на алгоритмическом языке, то управляющие предложения на языке управления ОС.
Исходный модуль пред исполнением должен быть переведён на внутренний язык машины. Эта операция выполняется специальной программой транслятором. Трансляторы выполняются в виде 2 различных программ – интерпретаторы и компиляторы. Интерпретатор после перевода на язык машины каждого оператора алгоритмического языка немедленно исполняет поученную машинную программу представленную ему в виде исходного модуля (ИМ) на язык машины. Получаемая при этом машинная программа представляет собой объективный модуль (ОМ) результат работы компилятора может быть записан в библиотеку объёктных модулей (БОМ) или передан другим программам для дальнейшей обработке т.к. полученная машинная программа не готова к исполнению по двум причинам:
I Она содержит не разрешённые внешние ссылки т.е. (обращение к программам, которые не содержатся в исходном модуле, но необходимы для работы основной программы) Например к стандартным программам алгоритмического языка таким как, вычисление корня квадратичного, вычисление тригонометрических функций и др.
II Объектный модуль представляет собой машинную программу в условных адресах. Каждый объектный модуль начинается с адреса (0h), тогда, как для исполнения программа должна быть привязана к конкретным физическим адресам основной памяти.
Недостающие программы должны быть взяты из библиотек компилятора, которые могут быть написаны в виде исходных, либо в виде объектных модулей и добавлены к основной программе. Эту операцию выполняют редактор связей в результате работы редактора связей образуется загрузочный модуль (ЗМ), который помещает в соответствующую библиотеку ЗМ. В ЗМ все ссылки разрешены т.е. он содержит все необходимые стандартные программы, но привязки к памяти у ЗМ нет.
Привязка
к памяти загрузочного модуля производится
программой выборки, которая переносит
ЗМ из БЗМ (обычно хранящейся на магнитном
носителе) в основную память во время
этого переноса корректирует адреса учитывая
с какого адрес основной памяти размещается
загрузочный модуль. После перемещения
ЗМ в основную память программе выборки
инициирует её выполнение. Представление
машинной программы в виде исходных, объектных
и загрузочных модулей позволяет реализовать
наиболее эффективные программные комплексы.
13.
Виртуальная память
Имея
иерархическую структуру
Ячейка
(слод) – это записываемая область во
внешней страничной памяти. Например на
жёстком магнитном диске. Она того же размера,
что и страница. Вычислительная система
с 24-х разрядным адресом может иметь адресеное
пространство 16777216 байт. С 23-х разрядным
адресом – 4 Гб. Все программные страницы
физически располагаются в ячейках внешней
страничной памяти. Виртуальная память
существует только, как продукт деятельности
ОС функционирующей на основе совместного
использования внешней и страничной памяти.
Загрузить программу в виртуальную память,
значит переписать несколько программных
страниц из внешней страничной памяти
в основную память. Если в процессе выполнения
программы система обнаружит, что требуемой
странице нет в реальной памяти она должна
переслать копию этой страницы из внешней
страничной памяти в реальную память –
этот метод называется принудительным
страничным обменом.
14.
Система прерываний ЭВМ.
1.Работа центрального
процессора в системе
2.”Поле зрения” ЦП.
3.Виды систем прерывания.
4.Принцип действия системы прерывания.
5Группы прерываний.
17.
2.Современная
ЭВМ представляет собой
Работа системной памяти проходит под управлением ЦП. Основы центрального процессора персональной ЭВМ (ПЭВМ) составляет микропроцессор, обрабатывающие устройства служащие для арифметических и логических преобразований данных. Для организации обращения к ОП и внешним устройствам и для управления ходом вычислительного процессора. В настоящее время существует большое кол-во разновидностей микропроцессоров различающихся назначением функциональными возможностями структурой и исполнением. Чаще всего наиболее существенным классификационным различием между ними является кол-во разрядов в обрабатываемой информационной единице – 8-битовые, 16-битовые, 32-битовые и др.
16.
Арифметика логического устройства.
АЛУ выполняет
арифметические и логические
операции над данными.
14.
3.В зависимости
от места нахождения источника
прерываний, они могут быть разделены
на внутренние (программные и аппаратурные)
и внешние прерывания ((поступающие в ЭВМ
от внешних источников) от принтера или
модема).
15.
4.При возникновении
события требующей немедленной
реакции со стороны машины
ЦП прекращает обработку
5.Персональные
ЭВМ IBM PC может выполнять 256 различных
прерываний, каждая которых имеет свой
номер – двухразрядное шестнадцатеричное
число. Все прерывания делятся на 2 группы.
Прерывания с номера 00h по номер 1Fh называются
прерываниями базовой системы ввода/вывода.
Прерывания с номера 20h по номер FFh называется
прерыванием DOS. Прерывания DOS имеет более
высокий уровень организации, чем прерывания
BIOS они строятся на использовании модулей
BIOS в качестве элементов.