Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 10:37, курсовая работа
С увеличением объёма вычислений появился первый счётный переносной инструмент - “Счёты”.
В начале 17 века возникла необходимость в сложных вычислениях. потребовались счётные устройства, способные выполнять большой объём вычислений с высокой точностью. В 1642 г. французский математик Паскаль сконструировал первую механическую счётную машину - “Паскалину”.
Введение
Направления развития и поколения ЭВМ
1.Аналоговые вычислительные машины (АВМ)
2.Электронные вычислительные машины (ЭВМ)
3.Аналого-цифровые вычислительные машины (АЦВМ)
4.Поколения ЭВМ
Единые серии ЭВМ
1.Отличия ЭВМ III поколения от прежних
2.Особенности машин ЕС ЭВМ
3.Агрегатный принцип построения ЭВМ
4.Интерфейс, селекторный и мультиплексный каналы
5.Структура машин ЕС ЭВМ
6.Машинные элементы информации
7.Система программного обеспечения
8.Программная совместимость
9.Защита памяти
10.Режимы работы ЕС ЭВМ
Микропроцессоры и их применение
1.Эффективность микропроцессоров
2.Структура 3-магистрального МП
3.Области применения МП
Многопроцессорные вычислительные системы, сети,
ЭВМ V поколения
1.Магиспральная организация процессоров ЭВМ
2.Матричная параллельная организация процессоров
3.Мультипроцессорная организация
4.Сети связи ЭВМ
5.Особенности ЭВМ V поколения
При работе в олнопрограммном режиме все ресурсы ЭВМ отданы одной программе. Выполнение следующей программы возможно только после полного выполнения предыдущей программы.
Разновидности однопрограммного режима:
Разновидности мультипрограммного режима:
В мультипрограммных
режимах реализованы два
Микропроцессоры и их применение.
1.Эффективность
В 1959 году фирма Intel (США) по заказу фирмы Datapoint (США) начала
создавать микропроцессоры (МП). Первым микропроцессором на мировом рынке стал МП Intel 8008.
В последние годы появились такие МП, которые могут полностью автоматизировать производство и многие сферы обслуживания. Это может привести к росту безработицы.
МП - это эффективный
с технологической и
Новое поколение МП идёт на смену предыдущему каждые два года и морально устаревает за 3-4 года. МП вместе с другими устройствами микроэлектроники позволяют создать довольно экономичные информационные системы.
Причина такой популярности МП состоит в том, что с их появлением отпала необходимость в специальных схемах обработки информации, достаточно запрограммировать её функцию и ввести в ПЗУ МП.
Основные характеристики МП.
Марка МП |
Сопроцессор |
Адресуемая память |
Тактовая частота (МГц) |
Виртуальная память |
Быстро-действие |
8086/88 (1979 г.) |
8087 |
2020 = 1 Мб |
4,77 (8; 10) |
- |
0,33 |
80286 (1982 г.) |
80287 |
16 Мб |
8 (12; 16) |
1 Гб |
1,2 |
80386 DX 80386 SX (1985 г.) |
80387 |
4 Гб 4 Гб |
16 (20-40) 16 (20-25) |
64 Гб 64 Гб |
6 2,5 |
80486 DX 80486 SX 80486 DX2 (1989 г.) 80486 DX4 (1992 г.) |
Встроенный |
4 Гб 4 Гб 4 Гб
4 Гб |
25 (33; 50) 20 (25) 50 (66)
100 |
64 Гб 64 Гб 64 Гб
64 Гб |
20 16,5 40
80 |
Pentium 60 (1994 г.) |
Встроенный |
4 Гб |
100 |
64 Гб |
90/100 |
Суперпроцессор P6:
Изготовляется на 0,6 мкм.-технологии.
Достоинства:
Производительность: 250-300 MFlops, 1000 MFlops - для компьютеров с 4-мя процессорами.
Зелёные компьютеры:
Эра экологически вредных настольных компьютеров заканчивается! Летом 1994 года администрация США запретила предприятиям покупать не зелёные компьютеры.
Зелёные компьютеры характеризуются:
2.Структура 3-магистрального МП.
АЛУ - арифметико-логическое устройство; УУ - устройство управления; УВВ - устройство ввода-вывода; Т - таймер; Р - рабочие регистры; регистры: 0 - операндов, К - команд, А - адресов, Ф - флаговые, С - состояний, СК - счётчик команд, ОН - общего назначения, СТЕК - стековые.
Сигналы трёх видов - информационные, адресные и управляющие 0 могут передаваться по одной, двум или трём шинам (магистралям). Шины, как правило, двунаправлены, то есть могут передавать информацию в обоих направлениях.
Структурная схема МП С тремя раздельными
шинами информационных (И), адресных (а) и
управляющих сигналов (У)
Микропроцессор
И
А
У
3.Области применения МП.
Лет 30 назад было около 2000 различных сфер применения МП. Это управление производством (16%), научные исследования, транспорт и связь (17%), информационно-вычислительная техника (12%), военная техника (9%), бытовая техника (3%), обучение (2%), авиация и космос (15%), коммунальное и городское хозяйство, банковский учёт, метрология, медицина (4%) и другие области.
Сейчас развиваются
следующие направления
- станки с ЧПУ плюс робот;
- станки с ЧПУ плюс робот плюс устройство активного контроля размеров;
- станки с ЧПУ плюс робот плюс система автоматической диагностики с самовозвратом.
Многопроцессорные вычислительные системы, сети, ЭВМ V поколения.
1.Магистральная организация процессоров ЭВМ.
При магистральной организации процессоры связываются в систему так, что входные данные одного из них являются исходными для другого. Получаемый ряд процессоров последовательно обрабатывают отдельные части задачи. Быстродействие ЭВМ с такой организации процессоров порядка 100 млн. операций в секунду.
Иллюстрация принципа магистральной обработки информации.
Вход
(А,В)
2.Матричная параллельная организация процессоров.
При
параллельном процессе программа каждой
задачи реализуется на отдельном
процессоре. Здесь появляется возможность
как несколько независимых
Для матричного процессора характерен режим совместного исполнения (все процессоры работают синхронно.
Сети связи ЭВМ можно рассматривать в виде пунктов, объединяемых каналами связи. Сети можно разделить на централизованные и распределённые.
В централизованных сетях обмен информацией между ЭВМ и абонентом происходит через центральный узел связи. При большом количестве абонентов такое построение сети нерационально.
В распределённых сетях связи осуществляется между многими парами узлов. Каждый узел связан не менее чем с двумя другими узлами, и абоненты могут включатся в несколько узлов.
5.ЭВМ V поколения.
ЭВМ IV поколения не получили широкого распространения из-за своей специфики. Это явилось стимулом для разработки ЭВМ V поколения, при разработки которых ставились совершенно другие задачи, нежели при разработки всех прежних ЭВМ. Если перед разработчиками ЭВМ I - IV поколений стояли такие задачи, как увеличение производительности в области числовых расчётов, достижение большой ёмкости памяти, то основными задачами разработчиков ЭВМ V поколения являлось создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов), возможность ввода информации в ЭВМ при помощи голоса, различных изображений. Это позволит общаться с ЭВМ всем пользователям, даже тем, кто не обладает специальных знаний в этой области. ЭВМ будет помощником человеку во всех областях.
Проект семейства ЭВМ V поколения объединяет 16 процессоров. Это позволит достичь быстродействия в 160•106 операций в секунду.
Список литературы:
1. А.П.Пятибратов, А.С.Касаткин, Р.В.Можаров. “ЭВМ, МИНИ-ЭВМ и микропроцессорная техника в учебном процессе.”
2. А.П.Пятибратов, А.С.Касаткин, Р.В.Можаров. “Электронно-вычислительные машины в управлении.”
3. Лекции МИЭМ.