Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Работу диафрагмы проверяют, устанавливая на шкале диаф­рагмы ее значения и рассматривая объектив на просвет. При этом должно изменяться входное отверстие объектива. Шкала диафраг­мы должна иметь 1 страница



Работу диафрагмы проверяют, устанавливая на шкале диаф­рагмы ее значения и рассматривая объектив на просвет. При этом должно изменяться входное отверстие объектива. Шкала диафраг­мы должна иметь плавный самотормозящий ход, обеспечиваю­щий сохранность установленного положения. Ход шкалы диаф­рагм должен быть легче хода шкалы расстояний.

Работу механизмов автоматической загрузки пленки и ее транс­портирования проверяют путем зарядки в фотоаппарат кассеты с засвеченной фотопленкой. Кассета должна легко входить в гнез­до, прочно в нем удерживаться и легко выниматься для переза­рядки. Механизм транспортирования фотопленки должен рабо­тать свободно, без заеданий и повреждений пленки. После уста­новки кассеты с фотопленкой в фотоаппарат (в соответствии с руководством по эксплуатации) и закрытия задней крышки пленка сама должна перематываться до первого кадра (в фотоаппаратах, оснащенных системой автоматической загрузки, где подсчет кад­ров ведется по «возрастанию»).

В фотоаппаратах с отсчетом кадров по «убыванию» может осу­ществляться автоматическая предварительная перемотка пленки к последнему кадру. В этом случае по звуку работающего микро­электродвигателя и увеличению числовых значений на счетчике кадров проверяется работа механизма предварительной перемот­ки пленки.

Показания счетчика кадров, отображаемые либо на жидкокри­сталлическом дисплее, либо в специальном окошке, должны из­меняться на одно деление при каждом нажатии кнопки затвора.

При нажатии кнопки обратной перемотки пленки зубчатый барабан должен полностью отключиться от пленкопротяжного механизма и свободно, без заметного усилия вращаться на своей оси (в фотоаппаратах с ручной перемоткой фотопленки).

В фотоаппаратах с автоматической перемоткой пленки при нажа­тии соответствующей кнопки должен включиться микроэлектродви­гатель, а счетчик кадров выполнять отсчет кадров по «убыванию».

Наличие повреждений на пленке после ее транспортирования в обоих направлениях проверяют визуальным осмотром в отра­женном свете.

ГЛАВА 3 ОФИСНАЯ ОРГТЕХНИКА

Оргтехникой называется комплекс технических средств для механизации и автоматизации управленческих работ. Такое общее определение для приборов, начиная от авторучек и точилок для карандашей и кончая ЭВМ, было дано в Большой советской эн­циклопедии в 1975 г.



Вместе с бурной экономической и социальной перестройкой в нашу жизнь прочно вошло много новых слов и понятий, в том числе: офис, офисные товары (мебель, светотехника, оргтехника и др).

Из средств оргтехники к офисной технике относят[I] механи­ческие и электронные устройства и средства связи, предназна­ченные для создания знаковых информационных потоков на бу­мажной и безбумажной основе.

Исходя из такого определения всю офисную технику можно условно (для целей товароведения) разделить на три группы: персональные компьютеры и периферийные устройства для них; средства для составления и изготовления документов (пишу­щие машины, диктофоны, микрокалькуляторы, копировальные машины, средства оперативной полиграфии и др.);

техника связи (телефоны, радиотелефоны, пейджеры и мобиль­ные телефоны).

3.1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Начало XXI в. знаменуется переходом общества от индустри­ального этапа развития к информационному. Если радио и теле­видение расширили до гигантских масштабов возможности орга­нов зрения и слуха человека, если транспорт и различные меха­низмы гиперболизировали возможности его мышц, то стреми­тельно ворвавшийся в нашу жизнь компьютер, а также радио- и телекоммуникации неизмеримо расширили интеллектуальный потенциал общества, подключив к профессиональной умствен­ной деятельности в полную силу молодое поколение.

Сейчас трудно найти группу товаров культурно-бытового на­значения, в которой не использовались бы достижения компью­терной техники. Спутниковое вещание, Интернет, музыкальные синтезаторы, цифровые фотоаппараты, радио и телевидение, интеллектуальные игрушки — все это объекты, широко исполь­зующие компьютерные технологии.

Современный мультимедийный персональный компьютер в «полном вооружении» напоминает домашний стереофонический hi-fi-комплекс. Он укомплектован активными стереофонически­ми колонками, микрофоном, дисководом для оптических ком­пакт-дисков и клавиатурой фортепиано. Качество всей этой аппа­ратуры невозможно охарактеризовать без использования специ­фической компьютерной терминологии.

Все это вызывает необходимость рассмотреть компьютерную технику как объект товароведения культтоваров и материальную основу для удовлетворения духовных потребностей населения в информации, обучении и творчестве.

3.1.1. Возникновение персонального компьютера

Идея создания малогабаритных компьютеров, доступных по цене, была известна еще в начале XX в., однако суждено ей было осуще­ствиться только в конце века после того, как ученым удалось со­здать миниатюрные процессоры и запоминающие устройства.

Автор этих строк видел в 1960 г. центральный процессор и опе- ративно-запоминающее устройство ламповой электронно-вычис­лительной машины «Урал». Эти два устройства занимали несколь­ко аудиторий Львовского университета, а для обеспечения их элек­троэнергией во дворе университета была построена специальная подстанция.

Положение изменилось после того, как американская фирма Intel в 1970 г. предложила интегральную схему, аналогичную по своим функциям центральному процессору большого компьюте­ра. Масса ее составляла всего 10 г. К концу 1970-х годов микросхе­ма была усовершенствована и получила название Intel 808688.

Возраст первого персонального компьютера (ПК) сопоставим с возрастом сегодняшних студентов. Инженеры фирмы IBM (international business machines) создали в 1980 г. на основе Intel 808688 малогабаритный недорогой персональный компьютер, ко­торый получил название IBM PC (персональный компьютер фир­мы IBM).

Компьютер представлял собой набор сменных компонентов, соединенных друг с другом и с процессором шинами через стан­дартные разъемы. Были предусмотрены также свободные разъе­мы, которые давали возможность подключать к процессору до­полнительные внешние устройства. Такой принцип построения системы ПК называется открытой архитектурой. Примером за­крытой архитектуры является устройство CD-плейера или магни­толы, т.е. вариант, когда аппарат закрыт от доступа пользователя и опломбирован.

Фирма IBM не стала защищать свое изделие патентом, а лишь разработала стандарты на программную и аппаратную совмести­мость отдельных устройств компьютера. Таким образом, к разра­ботке компьютеров были допущены, по существу, сотни фирм и отдельных изобретателей, которые могли свободно внедрять свои научные и технические изыскания, иногда более эффективные и конкурентоспособные, чем фирмы IBM.

Так как стандарты фирмы IBM на программную и аппаратную совместимость при этом всегда соблюдались, то все вновь создан­ные компьютеры и компоненты назывались IBM-совместимыми. Более того, среди производителей программных и аппаратных компьютерных средств действовало строго соблюдаемое всеми правило, что все новые устройства и программы должны быть не просто совместимыми, а совместимыми по принципу «сверху — вниз», что давало возможность использовать документы и аппара­туру, разработанные ранее.

Такой принцип позволяет в случае морального старения ПК обновить его отдельные блоки', а не заменять компьютер цели­ком. Совершенствование и сборка ПК стали доступны самому пользователю.

Производством компонентов и устройств для IBM-совместимых компьютеров занимаются многочисленные фирмы. К числу имени­тых относятся: Intel, AMD, Apple, Epson, Panasonic, Fujitsu, Siemens, Hitachi, Hewlett-Packard, Philips, Samsung, LG и др. Острейшая конкуренция между ними приводит к стабильному повышению качества комплектующих устройств и снижению цен на них.

Компьютер (computer) по-английски — вычислитель. Для этих целей он действительно разрабатывался, создавался и первона­чально использовался, но очень скоро область применения ком­пьютеров значительно расширилась. Их стали применять не толь­ко для вычислений, но и для обработки текстов и составления документов, для игр с использованием аудио- и видеосредств, для редактирования текстов и изображений, для верстки книг и журналов, для создания музыкальных произведений и для работы в сети Интернет.

Мощные компьютеры предназначаются в основном для одно­временной работы сразу целого коллектива специалистов. Персо­нальный компьютер предназначен для одного пользователя.

В настоящее время в мире производится ежегодно несколько десятков миллионов персональных компьютеров, из которых боль-

' Эта процедура носит специальное название — апгрейд (модернизация).

шинство IBM-совместимые. Другие модели на территории России оказались неконкурентоспособными.

Учитывая этот факт и то, что во всем мире компьютеры с мик­ропроцессорами от Intel 86 до Intel 486 сняты с производства, в настоящем учебнике будут рассмотрены только IBM-совмести­мые персональные компьютеры с процессорами Pentium и анало­гичные им.

3.1.2. Основные компоненты персональных компьютеров

Персональный компьютер с технической точки зрения пред­ставляет собой единую систему, состоящую из сменных компо­нентов, соединенных между собой стандартными шинами.

Полностью укомплектованные компьютеры обычно приобре­тают для оснащения офисов и различных организаций, для вы­полнения определенных конкретных функций, а также люди, впер­вые сталкивающиеся с компьютерной техникой.

Опытные специалисты покупают не готовые ПК, которые им предлагают фирмы, а те устройства и блоки, из которых нужно составить компьютер для решения своих проблем. Проблемы мо­гут быть самые различные в зависимости от того, кто пользова­тель: студент, ученый, музыкант, художник или любитель путе­шествовать по сети Интернет.

Промышленность предлагает покупателям как готовые компь­ютеры, так и самые разнообразные устройства, из которых мож­но составить компьютер самостоятельно. Собрать компьютер из готовых устройств почти так же просто, как музыкальный центр из различных проигрывающих устройств, эквалайзеров, усилите­лей и акустических систем.

Большинство компьютеров изготовляется (собирается из гото­вых блоков) не на заводах, а в стенах коммерческих предприя­тий, которые занимаются продажей компьютеров. Исходя из это­го товаровед-эксперт обязан знать не только потребительские свой­ства компьютера в целом, но и технические характеристики от­дельных его устройств.

В связи с тем что основные разработки по ПК были впервые выполнены в англоязычных странах, вся техническая и коммер­ческая терминология по ПК приводится, как правило, на анг­лийском языке. Вот, к примеру, характеристика одного из компь­ютеров в рекламном источнике: «Compaq/Intel Pentium- 100/Cache 256 Kb/RAM 8Mb/4 PCI, 2 ISA/HDD 850 Mb Enhanced IDE/FDD 3,5"/SVGA VESA I Mb/SB 16/16x/Sony 15"/MS Win 98».

При дальнейшем изложении материала английская термино­логия и аббревиатуры будут сопровождаться пояснениями на рус­ском языке. В подразд. 3.1.9 дана расшифровка приведенной выше характеристики.

Внутренние шины и кабели — Внешние кабели

Рис. 3.1. Структурная схема IBM PC


 

Типовой ПК состоит:

из системного блока;

монитора и экранных фильтров;

клавиатуры;

мыши и джойстиков;

периферийных устройств.

На рис. 3.1 показана типичная структурная схема персонально­го компьютера. Пояснения к этому рисунку будут даны далее.

3.1.3. Системный блок

Собственно компьютером принято считать системный блок, представляющий собой корпус, в котором расположены систем­ная (материнская) плата, дисковые накопители памяти.

Характеристика корпуса компьютера. Корпус компьютера пред­ставляет собой металлический каркас с отсеками на передней панели для размещения необходимых узлов и блоков. Обычно это дисководы от простого трехдюймового до оптических — CD-ROM, CD-RW, CD-DYD. На задней панели корпуса имеются выводы и разъемы для подключения питания компьютера и разъемы для
присоединения кабелей внешних устройств: монитора, клавиату­ры, мыши, сканера и внешнего модема. Корпус продается вместе с установленным в нем блоком питания и охлаждающим венти­лятором.

Каждый корпус предназначен для установки комплектующих изделий стандартных размеров, конкретного форм-фактора, ко­торый определяется главным образом установочными размерами материнской платы. Сейчас используются в основном корпуса форм-фактора АТХ. Корпуса AT и ВАТ и их модификации отно­сят к устаревшим.

Качество корпуса зависит от толщины металла, из которого он сделан. Если шасси компьютера сделано из металла толщиной более 0,8 мм, то резко снижается уровень шума и вибрация. Известные фирмы, которые дорожат своей репутацией, изготовляют корпу­са из металла толщиной 1 мм. Корпуса из тонкого металла (тол­щиной 0,5...0,6 мм) имеют свойство входить в резонанс с вибра­цией вентилятора и создают избыточный уровень шума.

В зависимости от рабочего положения корпуса делят на верти­кальные (рис. 3.2) и горизонтальные. Для вертикальных корпусов характерны более легкий доступ к внутренним узлам компьютера (иногда без использования отвертки), улучшенная вентиляция внутри корпуса, возможность установки большего числа полно­размерных плат расширения.

Практически все компьютеры на основе процессоров старше Pentium II имеют вертикальные корпуса.

Вертикальные корпуса напоминают по внешнему виду башни (по-английски башня — tower) и обычно представлены тремя разновидностями: mini-tower, midi-tower и big-tower. Чем больше размер, тем больше можно установить выдвигающихся отсеков для различных устройств: дисководов, винчестеров, лазерных на­копителей.

Одним из наиболее распрос­траненных корпусов для персо­нального компьютера является корпус типа mini-tower (высота 43 см). Он имеет два 5-дюймо­вых и два 3,5-дюймовых отсека с внешним доступом и два 3,5- дюймовых отсека с внутренним доступом. Блок питания имеет мощность 200... 230 Вт. В корпусе типа mini-tower можно располо­жить стандартный набор накопи­телей и плат расширения.

Рис. 3.2. Вертикальные корпуса компьютеров

Более широкие возможности расширения обеспечивает кор­
пус midi-tower (высота 49 см). В нем можно установить три 5-дюймовых, два 3,5-дюймовых внешних и три-четыре 3,5-дюй- мовых внутренних отсеков. В таком корпусе устанавливается блок питания мощностью 300 Вт.

Корпуса типа big-tower (высота 82 см) используются для сете­вых серверов, они могут иметь более восьми отсеков для различ­ных устройств. Мощность блока питания составляет более 300 Вт.

«Башню» обычно устанавливают на полу рядом со столом. При этом на столе освобождается много места, существенно уменьша­ется шум вентиляторов и приводов винчестера и CD-ROM.

Различают стандартные корпуса, совместимые с IBM PC, и нестандартные с оригинальным оформлением, как, например, мультимедийные корпуса с «ушами» фирмы «Compaq», в которые устанавливаются компьютерные колонки. Для комфортной работы выпускаются корпуса с низким уровнем шума (low-noise), в кото­рых применяются блоки питания с малошумящими вентиляторами.

Важным качественным показателем корпуса является мощность установленного в нем блока питания. Если сложить значения мощ­ности, потребляемой всеми узлами компьютера, может получиться 120...200 Вт. Чтобы компьютер не работал с перегрузкой, мощ­ность блока питания должна быть на 25... 30 % больше указанной. Для компьютеров на основе процессора Pentium 4 подходят толь­ко блоки питания на 350 Вт. На блоки питания мощностью бо­лее 250 Вт устанавливают скоростные вентиляторы.

Корпус не должен пропускать наружу электромагнитное излу­чение. В паспорте на корпус должна быть отметка о соответствии одному из стандартов по безопасности ПК: UI, CSA, TUV, DEMKO, FIMKO-SEMKO. На блоке питания должна быть на­клейка с названием тестовой лаборатории, выдавшей сертификат безопасности и соответствия вышеуказанным стандартам.

Системная (материнская) плата. Материнская плата (mother­board, или MB) — важнейшая составная часть компьютера, кото­рая обеспечивает связь между всеми устройствами компьютера, как внутренними, так и внешними. MB представляет собой лист стеклотекстолита с несколькими слоями печатных проводников (линий), соединяющих много контактные разъемы. Эту совокуп­ность линий называют шиной (bus). В разъемы вставляются все устройства, размещенные на материнской плате.

Разъемы для микропроцессора на MB носят названия «слот» (slot — разъем в виде щели) или «сокит» (socket — разъем в виде прямоугольного гнезда). Например, разъем slot 1, предназначен­ный для процессора Pentium II, представляет собой продольно расположенный разъем в виде щели с 242 контактами, а разъем socket А для процессора Athlon — прямоугольную площадку с 462 контактами. Разъемы для винчестеров, клавиатуры и мыши назы­ваются портами.

В состав материнской платы обычно входят: микропроцессор;

сверхоперативное запоминающее устройство, называемое также кэш-памятью;

шины системные и локальные с разъемами и контроллерами; набор управляющих микросхем, или чипсетов (chipset), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) с системной BIOS (базовой системой ввода/вывода);

оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);

флэш-память;

видеокарта;

телевизионные тюнеры; звуковая плата.

У большинства персональных компьютеров системные платы содержат лишь основные функциональные узлы, а остальные эле­менты расположены на отдельных печатных платах, которые ус­танавливаются в разъемы расширения. Например, устройство фор­мирования изображения на экране монитора — видеоадаптер — пока чаще всего располагается на отдельной плате расширения — видеокарте. В слоты расширения вставляются модули оперативной памяти, а также телевизионный тюнер и звуковая карта.

Одной из характеристик материнской платы является форм- фактор, который определяет ее габаритные размеры, места уста­новки на ней различных компонентов, а также задает тип корпу­са, в который материнская плата устанавливается. Сейчас наибо­лее распространены платы АТХ (304x244 мм), реже встречаются платы microATX (244 х 244 мм) и flexATX (229 х 191 мм).

Для сверхнизких корпусов SLIM выпускаются платы с типо­размером LPX (229 х 330 мм) и miniLPX (229 х 279 мм).

В настоящее время разработан новый форм-фактор — NLX. В нем системная плата разделена на две части. Одна часть установлена стационарно в корпусе компьютера, подключена непосредствен­но к блоку питания и содержит все необходимые слоты расшире­ния, при этом стабилизуется положение с кабелями.

Другая часть платы — процессорная включает в себя процес­сор, постоянную память — bios — и слоты для модулей оператив­ной памяти. Эта плата вставляется в специальный разъем, примы­кающий к блоку питания. Кроме контактов питания разъем имеет информационную (системную) шину, соединяющую обе поло­вины системной платы.

Форм-фактор NLX обеспечивает легкую установку системной пла­ты на специальных направляющих, по которым она «въезжает» в системный блок. Этому не мешают кабели и шлейфы, так как разъе­мы плат расширения расположены на неподвижной части платы.

Внедрение форм-фактора NLX превращает компьютер в уст­ройство, состоящее всего из двух элементов — материнской пла­ты и корпуса со стандартными разъемами для связи с внешними устройствами.

Микропроцессор — это интегральная микросхема, в составе которой находится центральный блок ПК, предназначенный для управления работой всех устройств машины и для выполнения всех арифметических и логических операций над информацией, т. е. это мозг компьютера. Не случайно тип компьютера определя­ется типом его процессора. «486-й компьютер» означает, что это компьютер с процессором типа Intel 486.

В 1982 г. на базе 16-разрядного микропроцессора Intel 8086 кор­порация IBM наладила производство персональных компьютеров IBM PC. В 1985 г. был создан 32-разрядный процессор 1386, содер­жавший 275 тыс. транзисторов и обеспечивавший 5 млн операций в 1 с. В 1989 г. появился процессор i486, который содержал 1,2 млн транзисторов и обладал быстродействием 20 млн операций в 1 с.

В 1993 г. был создан 32-разрядный процессор Pentium, который содержал уже 3,1 млн транзисторов и обладал быстродействием 90 млн операций в 1 с. Процессоры Pentium III обеспечивают бы­стродействие 800 млн операций в 1 с при тактовой частоте 800 МГц, a Pentium 4 - до 1300 МГц.

Модели процессоров AT 286, 386, 486, Pentium, Pentium Pro считаются морально устаревшими и сняты с производства.

При производстве процессоров каждая фирма стремится дос­тичь минимальных размеров логических элементов на кристалле кремния. Это приводит к уменьшению рассеиваемой мощности и к увеличению рабочей частоты, на которой надежно функциони­руют элементы. Еще недавно стандартным размером элемента счи­тался показатель 0,35 мкм, сейчас процессоры изготовляют раз­мером 0,25 или 0,18 мкм, а фирмы Intel и AMD уже в промыш­ленных условиях делают кристаллы микропроцессоров по 0,13- микронной технологии.

Основными электронными блоками микропроцессора являют­ся устройство управления, арифметико-логическое устройство, микропроцессорная память и необходимая для его подключения интерфейсная система.

Устройство управления формирует и подает во все блоки ПК в нужные моменты времени определенные сигналы управления. Импульсы для управления в устройство поступают от генератора тактовых импульсов.

Арифметико-логическое устройство предназначено для выпол­нения всех арифметических и логических операций над числовой и символьной информацией.

Скорость работы микропроцессора во многом зависит от инертности оперативной памяти, с которой он связан. Если дан­ные из системной памяти поступают замедленно, то многие ра­бочие циклы процессора будут выполнены впустую.

Сверхоперативное запоминающее устройство, которое являет­ся буфером между оперативной памятью и микропроцессором, называется кэш-памятью. Кэш-память служит для кратковремен­ного хранения и быстрой выдачи информации между отдельными алгоритмами программы. Кэш-память недоступна для пользовате­ля, отсюда и название — «кэш» (cache — тайный запас). В кэш­память загружаются с небольшим опережением данные, которые микропроцессор будет использовать в ближайшие такты своей работы. Наличие кэш-памяти повышает быстродействие процес­сора почти на 20 %.

Различают кэш-память 1-го и 2-го уровней. Кэш-память 1-го уровня встроена в микропроцессор. Кэш-память 2-го уровня более громоздкая — она строится из отдельных микросхем, которые ус­танавливают рядом с процессором.

Большинство современных микропроцессоров развивает зна­чительную тепловую мощность (40...300 Вт). Если ее не отводить, то процессор перегреется и в его работе может произойти сбой. Для охлаждения процессоров используются кулеры (cooler — ох­ладитель) — радиаторы и вентиляторы различных конструкций, которые собираются вместе с процессором в одном конструктиве (картридже).

Основными техническими характеристиками микроопроцессора являются его разрядность, тактовая частота, быстродействие (про­изводительность).

Разрядность процессора — важнейшая характеристика его мощ­ности. Она указывает, сколько бит информации может обработать процессор за один тактовый импульс. Первые процессоры были 8-разрядные, затем появились 16- и 32-разрядные. Современные микропроцессоры имеют разрядность данных не менее 64 бит.

Тактовая частота генератора во многом определяет скорость ра­боты компьютера, так как каждая операция в машине выполняется за определенное число тактов. Тактовая частота для Pentium II со­ставляет 233...450 МГц, для Pentium III — 450... 1000 МГц, Penti­um 4 — 1000... 1300 МГц и для Athlon — 500... 1000 МГц.

Быстродействие зависит как от тактовой частоты процессора, так и от частотной характеристики системной шины, к которой он присоединен. Задержки, связанные с физическими свойства­ми запоминающих устройств, существенно снижают быстродей­ствие процессоров.

Лидером в производстве микропроцессоров является фирма Intel. В старых компьютерах можно найти ее процессоры 086 (8-разряд- ный), 286 (16-разрядный), 386 и 486 (32-разрядные), каждый из которых дал новое поколение ПК. Тактовая частота этих процес­соров не превышала 66 МГц. Эти процессоры не пригодны для выполнения трехмерной графики и мультимедийных программ, поэтому не нашли применения в современных ПК.

Сейчас в компьютерах используются 64-разрядные процессо­ры фирмы Intel, запатентованные под названием Pentium, про­цессоры фирмы AMD под названием Athlon, Duron и процессоры фирмы VIA/Cyrix под названием СЗА, С5Х.

Первым процессором, пригодным по своим параметрам для комплектации мультимедийных компьютеров, оказался Pentium II, созданный фирмой Intel. Однако из-за высокой цены спрос на процессор Pentium II был ограниченным. В 1998 г. фирмой Intel была выпущена упрощенная версия процессора Pentium II с так­товой частотой 375 МГц, которая получила название Celeron. Пер­вые модели Celeron не имели кэш-памяти и серьезно отставали от Pentium II в производительности. Однако вскоре появился Celeron с тактовой частотой 466 МГц, который превзошел параметры Pentium II с частотой 450 МГц. Последние модели Celeron 533 и Celeron 53 ЗА работают на одном уровне по производительности даже с Pentium III, уступая ему в цене в несколько раз.

С 1999 г. фирма Intel, добавив несколько десятков команд, пред­назначенных для повышения качества изображения в играх и для некоторого ускорения работы с Интернетом, выпустила процес­сор Pentium III. Рабочая частота Pentium III составляет около 500 МГц для 32-разрядных чисел.

К концу 2001 г. фирма Intel приступила к производству нового микропроцессора — Pentium 4. Рабочая частота процессора Pentium 4 достигла 1300 МГц. Этого достаточно как для выполне­ния всего программного обеспечения, так и для высококачествен­ного воспроизведения полнометражных DVD-фильмов.

В табл. 3.1 приведены важнейшие параметры процессоров.

Шины — это набор параллельных проводов (печатные линии на плате, шлейф, шнур, лента) для передачи сигналов в компью­тере между различными устройствами. Шины служат для обеспе­чения внутримашинного интерфейса. Интерфейсом называется совокупность средств сопряжения устройств компьютера, обеспе­чивающих их эффективное взаимодействие. В литературных источ­никах вместо термина «шина» часто используется понятие «ин­терфейс». Говорят, например, не шина USB, а интерфейс USB. Конструктивно шина представляет собой два многоконтактных разъема, соединенных между собой проводами.

Шины по набору соединяемых устройств могут быть систем­ные и локальные.

Системные шины служат для передачи информации между цен­тральным процессором и остальными компонентами компьютера в пределах материнской платы.

Локальные шины предназначены для связи процессора с кон­троллерами периферийных устройств (принтеров, сканеров). Ло­кальные шины не связаны напрямую с шиной центрального про­цессора. Для этой цели используется набор управляющих микро-

Таблица 3.1

Параметры процессоров разных фирм

Процессор

Рабочие частоты, МГц

Частота шины, МГц

Объем кэш-памяти, кбайт

Напряжение питания, В

Разъем

Intel

Celeron

300...433

     

Slot 1

Celeron

366...533

     

Socket 370

Pentium III

450... 600

100,133

   

Slot 1

Pentium III

800... ИЗО

   

1,65

Socket 370

Pentium 4

1300... 2000

   

1'7

Socket 423

Pentium 4

     

1,3

Socket 478

AMD

K6-III

450...550

   

2,4

Socket 7

Athlon (K7)

500... 1000

   

1,6...1,8

Slot A

Athlon

700... 1433

200, 266

 

1,7... 1,75

»

Athlon XP

1333... 1800

   

1,8

»

VIA/Cyrix

VIA C3A

500...667

100, 133

 

1,9

Socket 370

VIA C3B

600... 866

   

1,5

»

 

схем, который называется чипсет (chipset), обычно включающий в себя две базовые микросхемы, которые принято называть «север­ный мост» (north bridge) для высокоскоростных устройств и для остальных модулей — «южный мост» (south bridge) (см рис. 3.1).


Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.036 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>