Характеристики процессора и внутренней памяти компьютера (быстродействие, разрядность, объём памяти и др.)

1. Процессор компьютера предназначен для обра­ботки информации. Каждый процессор имеет опре­деленный набор базовых операций (команд), напри­мер, одной из таких операций является операция сложения двоичных чисел.

Технически процессор реализуется на большой интегральной схеме, структура которой постоянно усложняется, и количество функциональных эле­ментов (типа диод или транзистор) на ней постоян­но возрастает (от 30 тысяч в процессоре 8086 до 100 миллионов в процессоре Pentium V).

Важнейшей характеристикой процессора, опре­деляющей его быстродействие, является его такто­вая частота. От нее, в частности, зависит количест­во базовых операций, которые производит процес­сор в секунду. За 30 лет тактовая частота процессо­ра увеличилась почти на два порядка от 4 МГц (процессор 8086, 1978 г.) до 3000 МГц (процессор Pentium V, 2007 г.).

Другой характеристикой процессора, влияющей на его производительность, является разрядность. В общем случае производительность процессора тем выше, чем больше его разрядность. В настоящее время используются 8-, 16-, 32- и 64-разрядные процессоры, причем практически все современные программы рассчитаны на 32- и 64-разрядные про­цессоры.

Современ­ный процессор имеет разрядность 64/32, т. е. его адресное пространство составляет 4 Гб.

Производительность процессора является интег­ральной характеристикой, которая зависит от час­тоты процессора, его разрядности, а также особен­ностей архитектуры (наличие кэш-памяти и др.). Производительность процессора нельзя вычис­лить, она определяется в процессе тестирования, т. е. определения скорости выполнения процессо­ром определенных операций в какой-либо програм­мной среде.

Увеличение производительности процессоров мо­жет достигаться различными путями. В частности, за счет введения дополнительных базовых опера­ций.

Большое количество программ и данных, необ­ходимых пользователю, долговременно хранятся во внешней памяти компьютера (на гибких и жестких магнитных дисках, СD-RОМ и др.). В оперативную память компьютера загружаются те программы и данные, которые необходимы в данный момент.

По мере усложнения программ и увеличения их функций, а также появления мультимедиа-прило­жений растeт информационный объем программ и данных. Если в середине 80-х годов обычный объем программ и данных составлял десятки и лишь ино­гда сотни килобайт, то в середине 90-х годов он стал составлять мегабайты и десятки мегабайт. Со­ответственно растет объем оперативной памяти. В школьном компьютере БК-0010 (1986 г.) объем оперативной памяти составлял 64 Кб, в современ­ных персональных компьютерах он обычно состав­ляет 256 Мбайт и более.

Логически оперативная память разделена на ячейки объемом 1 байт. Соответственно оператив­ная память 64 Кб содержит 65 536 ячеек, а память 16 Мб содержит 16 777 216 ячеек.

Каждая ячейка имеет свой уникальный двоич­ный адрес. При необходимости проведения опера­ции считывания/записи данных из данной ячейки адрес ячейки передается от процессора к оператив­ной памяти по адресной шине.

Разрядность шины адреса определяет объем ад­ресуемой памяти процессора и, соответственно, максимальный объем оперативной памяти, кото­рую можно непосредственно использовать. Разряд­ность шины адреса у большинства современных персональных компьютеров составляет 32 разряда,

т. е. максимальный объем оперативной памяти мо­жет составлять 232 = 4 Гб.

Величина аппаратно установленной оперативной памяти в современных рабочих станциях обычно составляет 16 или 32 Мб, а в серверах 64 или 128 Мб. Таким образом, имеется возможность наращивания объема оперативной памяти компьютеров без уве­личения разрядности шины адреса процессора.

Физически оперативная память изготавливается в виде БИС (больших интегральных схем) различ­ных типов (SIMM, DIMM), имеющих различную ин­формационную емкость. Различ­ные системные платы имеют различные наборы разъемов для модулей оперативной памяти.

Модули оперативной памяти характеризуются временем доступа к информации (считывания/за­писи данных). В современных модулях типа SIMM время доступа обычно составляет 60 нс, в модулях типа DIMM — 10 нс.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  




Подборка статей по вашей теме: