Järjestelmäväylä on tietokoneen tärkein elementti. Järjestelmäväylä. Paikallisbussit

Emolevyn perustana ovat erilaiset väylät, jotka välittävät signaaleja järjestelmäkomponentteihin. Väylä on yleinen tietoliikennekanava, jota käytetään tietokoneessa ja joka mahdollistaa kahden tai useamman järjestelmäkomponentin kytkemisen.

PC-väylillä on tietty hierarkia, joka ilmenee siinä, että jokainen hitaampi väylä on kytketty nopeampaan. Nykyaikaiset tietokonejärjestelmät sisältävät kolme, neljä tai useampia väyliä. Jokainen järjestelmälaite on kytketty johonkin väylään, jolloin tietyt laitteet (useimmiten piirisarjat) toimivat siltana väyloiden välillä.

  • Prosessoriväylä. Tämä nopea väylä on piirisarjan ja emolevyn ydin. Prosessori käyttää sitä ensisijaisesti tiedon siirtämiseen välimuistin tai päämuistin ja piirisarjan pohjoissillan välillä. Pentium-pohjaisissa järjestelmissä tämä väylä toimii taajuuksilla 66, 100, 133, 200, 266, 400, 533, 800 tai 1066 MHz ja on 64 bittiä (8 tavua) leveä.
  • AGP-väylä. Tämä 32-bittinen väylä toimii taajuudella 66 (AGP 1x), 133 (AGP 2x), 266 (AGP 4x) tai 533 MHz (AGP 8x), tarjoaa jopa 2133 MB/s suorituskyvyn ja on tarkoitettu videosovittimen liittämiseen. . Se on kytketty järjestelmän logiikkapiirisarjan pohjoissilta- tai muistiohjaimeen (MCH).
  • PCI-Express-väylä. PCI-väylän kolmas sukupolvi. PCI-Expres-väylä on väylä, jossa on differentiaalisignaalit, jotka voidaan lähettää pohjoissillalla tai eteläsillalla. PCI-Express-suorituskyky ilmaistaan ​​kaistojen lukumääränä. Jokainen kaksisuuntainen linkki tarjoaa tiedonsiirtonopeudet 2,5 tai 5 Gbps molempiin suuntiin (tehokas 250 tai 500 MB/s). Yhtä linjaa tukeva liitin on nimeltään PCI-Express x1. PCI-Express-videosovittimet asennetaan yleensä x16-paikkaan, joka tarjoaa tiedonsiirtonopeudet 4 tai 8 Gt/s kumpaankin suuntaan.
  • PCI-X väylä. Tämä on PCI-väylän toinen sukupolvi, joka tarjoaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet samalla kun se on taaksepäin yhteensopiva PCI:n kanssa. Tätä väylää käytetään pääasiassa työasemissa ja palvelimissa. PCI-X tukee 64-bittisiä paikkoja, taaksepäin yhteensopiva 64- ja 32-bittisten PCI-sovittimien kanssa. PCI-X-versio 1 toimii 133 MHz:n taajuudella, kun taas PCI-X 2.0 tukee nopeuksia 533 MHz:iin asti. Tyypillisesti PCI-X 2.0:n kaistanleveys jaetaan useiden PCI-X- ja PCI-paikkojen kesken. Vaikka jotkut eteläsillat tukevat PCI-X-väylää, useimmiten se vaatii erityisen sirun tukemaan sitä.
  • PCI-väylä. Tämä 32-bittinen väylä toimii taajuudella 33 MHz; sitä on käytetty 486-pohjaisissa järjestelmissä. Tällä hetkellä tästä väylästä on 66 MHz:n toteutus. Sitä ohjaa PCI-ohjain - pohjoissillan komponentti tai järjestelmän logiikkapiirisarjan MCH-ohjain. Emolevyssä on yleensä neljä tai useampia liittimiä, joihin voidaan liittää verkko-, SCSI- ja videosovittimet sekä muut tätä liitäntää tukevat laitteet. PCI-X- ja PCI-Express-väylät ovat tehokkaampia PCI-väylän toteutuksia; emolevyt ja tätä väylää tukevat järjestelmät ilmestyivät markkinoille vuoden 2004 puolivälissä.
  • ISA-väylä. Tätä 8 MHz:n taajuudella toimivaa 16-bittistä väylää käytettiin ensimmäisen kerran AT-järjestelmissä vuonna 1984 (alkuperäinen IBM PC oli 8-bittinen ja 5 MHz). Tätä väylää käytettiin laajalti, mutta se jätettiin PC99-spesifikaatioiden ulkopuolelle. Toteutettu eteläsillalla. Useimmiten siihen on kytketty Super I/O -siru.

Jotkut nykyaikaiset emolevyt sisältävät erityisen liittimen nimeltä Audio Modem Riser (AMR) tai Communications and Networking Riser (CNR). Tällaiset erikoisliittimet on suunniteltu laajennuskorteille, jotka tarjoavat verkko- ja viestintätoimintoja. On huomattava, että nämä liittimet eivät ole universaaleja väyläliitäntöjä, joten avoimilla markkinoilla on vain vähän erillisiä AMR- tai CNR-kortteja. Yleensä tällaiset kortit toimitetaan tietyn emolevyn mukana. Niiden suunnittelun ansiosta voit helposti luoda sekä vakio- että laajennetut emolevyt varaamatta niille tilaa lisäsirujen asentamista varten. Useimmat vakioverkko- ja modeemitoiminnot tarjoavat emolevyt perustuvat PCI-väylään, koska AMR/CNR-liittimillä on pitkälle erikoistunut käyttötarkoitus.

Nykyaikaisissa emolevyissä on myös piilotettuja väyliä, jotka eivät näy pistorasioiden tai liittimien muodossa. Tämä viittaa väyliin, jotka on suunniteltu yhdistämään piirisarjojen komponentteja, kuten keskitinrajapinta ja LPC-väylä. Hub-liitäntä on nelitahtinen (4x) 8-bittinen 66 MHz:n toimintataajuudella toimiva väylä, jota käytetään tiedon vaihtamiseen piirisarjan MCH- ja ICH-komponenttien välillä (keskitinarkkitehtuuri). Keskitinliitännän suorituskyky on jopa 266 MB/s, joten se sopii piirisarjakomponenttien yhdistämiseen edullisissa malleissa. Jotkut nykyaikaiset työasema- ja palvelinpiirisarjat sekä Intelin uusin 9xx-sarja pöytätietokoneille käyttävät tämän keskittimen käyttöliittymän nopeampia versioita. Kolmannen osapuolen järjestelmälogiikkapiirisarjojen valmistajat toteuttavat myös omia nopeita väylämalleja, jotka yhdistävät yksittäisiä piirisarjakomponentteja toisiinsa.

Samankaltaisiin tarkoituksiin on tarkoitettu myös LPC-väylä, joka on 4-bittinen väylä, jonka suurin suoritusnopeus on 16,67 MB/s ja jota käytetään ISA-väylään verrattuna edullisempana vaihtoehtona. Yleensä LPC-väylää käytetään yhdistämään emolevyn Super I/O- tai ROM BIOS -komponentit pääpiirisarjaan. LPC-väylällä on suunnilleen sama toimintataajuus, mutta se käyttää huomattavasti vähemmän nastoja. Sen avulla voit kokonaan luopua ISA-väylän käytöstä emolevyissä.

Järjestelmälogiikkapiirisarjaa voidaan verrata johtimeen, joka johtaa järjestelmäkomponenttien orkesteria järjestelmässä, jolloin jokainen niistä voi kytkeytyä omaan väylään.

  • ISA-, EISA-, VL-Bus- ja MCA-väyliä ei käytetä nykyaikaisissa emolevyrakenteissa. MB/s megatavua sekunnissa.
  • ON. Industry Standard Architecture, joka tunnetaan myös nimellä 8-bittinen PC/XT tai 16-bittinen AT-Bus.
  • LPC. Low Pin Count -väylä (väylä, jossa on pieni määrä kontakteja).
  • VL-bussi. VESA (Video Electronics Standards Association) Local Bus (ISA-laajennus).
  • MCA. MicroChannel Architecture (mikrokanavaarkkitehtuuri) (IBM PS/2 -järjestelmät).
  • PC-kortti. 16-bittinen PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) -liitäntä. CardBus. 32-bittinen PC-korttiväylä.
  • Keskittimen käyttöliittymä. Intel 8xx -sarjan piirisarjaväylä.
  • PCI. Peripheral Component Interconnect (väylä oheiskomponenttien vuorovaikutukseen).
  • AGP. Accelerated Graphics Port (kiihdytetty grafiikkaportti).
  • RS-232. Vakiosarjaportti, 115,2 KB/s.
  • RS-232HS. Nopea sarjaportti, 230,4 KB/s.
  • IEEE-1284 rinnakkais. Tavallinen kaksisuuntainen rinnakkaisportti.
  • IEEE-1284 EPP/ECP. Enhanced Parallel Port / Extended Capabilities -portti.
  • USB. Universal Serial Bus (Universal Serial Bus).
  • IEEE-1394. FireWire-väylä, jota kutsutaan myös i.Linkiksi.
  • ATA PIO. AT Attachment (tunnetaan myös nimellä IDE) Ohjelmoitu I/O (ATA-väylä ohjelmoitava tulo/lähtö).
  • ATA-UDMA. AT Attachment Ultra DMA (ATA-väylän Ultra-DMA-tila).
  • SCSI. Small Computer System Interface (pienten tietokonejärjestelmien käyttöliittymä).
  • FPM. Fast Page Mode (nopea sivutila).
  • EDO. Extended Data Out.
  • SDRAM. Synchronous Dynamic RAM (synkroninen dynaaminen RAM).
  • RDRAM. Rambus Dynamic RAM (Rambus-tekniikan dynaaminen RAM).
  • RDRAM Dual. Kaksikanavainen RDRAM (samanaikainen toiminta).
  • DDR-SDRAM. Double-Data Rate SDRAM (SDRAM kaksinkertaisella nopeudella).
  • CPU FSB. Prosessoriväylä (tai Front-Side Bus).
  • Keskittimen käyttöliittymä. Intel 8xx -piirisarjaväylä.
  • HyperTransport. AMD-piirisarjaväylä.
  • V-linkki. VIA Technologies -piirisarjaväylä.
  • MuTIOL. SiS-piirisarjaväylä.
  • DDR2. Uuden sukupolven DDR-muisti.

Tehokkuuden parantamiseksi monet väylät suorittavat useita datajaksoja yhden kellojakson sisällä. Tämä tarkoittaa, että tiedonsiirtonopeus on nopeampi kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää. On melko yksinkertainen tapa parantaa väylän suorituskykyä käyttämällä taaksepäin yhteensopivia komponentteja.

Se oli kahdeksanbittinen, ts. se voisi lähettää samanaikaisesti 8 bittiä. Nykyaikaisten tietokoneiden järjestelmäväylät, esimerkiksi Pentiurr IV, ovat 64-bittisiä.

Väylän läpimenonopeus määräytyy väylällä sekunnissa lähetettyjen tiedon tavujen lukumäärän mukaan. Väylän kaistanleveyden määrittämiseksi on välttämätöntä kertoa väylän kellotaajuus sen bittileveydellä. Esimerkiksi 16-bittiselle ISA-väylälle kaistanleveys määritellään seuraavasti:

(16 bittiä * 8,33 MHz): 8 = 16,66 MB/s.

Laskettaessa esimerkiksi AGP-väylän läpimenoa kannattaa ottaa huomioon sen toimintatapa: kaksinkertaistamalla videoprosessorin kellotaajuutta ja muuttamalla tiedonsiirtoprotokollaa väylän läpäisykykyä oli mahdollista kasvattaa kahdella (2x). tila) tai neljä kertaa (4*-tila), mikä vastaa väylän kellotaajuuden lisäämistä vastaavalla määrällä kertoja (133 ja 266 MHz asti).

Ulkoiset laitteet kytketään väyliin rajapinnan (Interface - pairing) kautta, joka on joukko PC-oheislaitteen erilaisia ​​ominaisuuksia, jotka määräävät tiedonvaihdon organisoinnin sen ja keskusprosessorin välillä.

Tällaisia ​​ominaisuuksia ovat sähkö- ja ajoitusparametrit, ohjaussignaalien sarja, tiedonsiirtoprotokolla ja yhteyden suunnitteluominaisuudet. Tiedonvaihto PC-komponenttien välillä on mahdollista vain, jos näiden komponenttien liitännät ovat yhteensopivia.

PC-väylästandardit

IBM-yhteensopivuuden periaate edellyttää yksittäisten PC-komponenttien liitäntöjen standardointia, mikä puolestaan ​​määrää järjestelmän joustavuuden kokonaisuutena, ts. mahdollisuus muuttaa järjestelmän kokoonpanoa ja liittää erilaisia ​​oheislaitteita tarpeen mukaan. Jos käyttöliittymä on epäyhteensopiva, käytetään ohjaimia. Lisäksi järjestelmän joustavuus ja yhtenäistäminen saavutetaan ottamalla käyttöön vakiomuotoisia välirajapintoja, kuten sarja- jaa. Nämä liitännät ovat välttämättömiä tärkeimpien syöttö- ja lähtöoheislaitteiden toiminnalle.

Järjestelmäväylä on suunniteltu vaihtamaan tietoja CPU:n, muistin ja muiden järjestelmään sisältyvien laitteiden välillä.

Järjestelmäväylät sisältävät:

GTL, jonka bittisyvyys on 64 bittiä, kellotaajuus 66, 100 ja 133 MHz;

EV6, jonka määritys mahdollistaa sen kellotaajuuden nostamisen 377 MHz:iin.

I/O-bussit niitä parannetaan PC-oheislaitteiden kehityksen mukaisesti. Taulukossa 2.5 näyttää joidenkin tulo/lähtöväylien ominaisuudet.


ISA-väylä Sitä pidettiin PC-standardina useiden vuosien ajan, mutta se säilyy edelleen joissakin tietokoneissa nykyaikaisen PCI-väylän ohella. Intel on yhdessä Microsoftin kanssa kehittänyt strategian ISA-väylän poistamiseksi käytöstä. Aluksi on tarkoitus poistaa emolevyn ISA-liittimet ja myöhemmin ISA-paikat ja kytkeä levyasemat, hiiret, näppäimistöt, skannerit USB-väylään ja kovalevyt, CD-ROM-, DVD-ROM-asemat NEC 1394 -väylään. Valtavan ISA-väylän ja vastaavien komponenttien olemassaolo viittaa kuitenkin siihen, että 16-bittisellä ISA-väylällä on kysyntää vielä jonkin aikaa.

EISA väylä Siitä tuli ISA-väylän jatkokehitys järjestelmän suorituskyvyn ja komponenttien yhteensopivuuden lisäämiseksi. Väylää ei käytetä laajalti sen korkeiden kustannusten ja kaistanleveyden vuoksi, joka on huonompi kuin markkinoille ilmestynyt VESA-väylä.

VESA bussi, tai VLB, suunniteltu yhdistämään CPU nopeisiin oheislaitteisiin ja on ISA-väylän laajennus videodatan vaihtamista varten. Kun CPU 80486 -prosessori hallitsi tietokonemarkkinoita, VLB-väylä oli melko suosittu, mutta se on nyt korvattu tehokkaammalla PCI-väylällä.

PCI-väylä Intel on kehittänyt sen Pentium-prosessorille, ja se on täysin uusi väylä. PCI-väylän perusperiaate on ns. siltojen käyttö, jotka kommunikoivat PCI-väylän ja muun tyyppisten väylien välillä. PCI-väylä toteuttaa Bus Mastering -periaatteen, mikä tarkoittaa ulkoisen laitteen kykyä ohjata väylää dataa lähetettäessä (ilman CPU:n osallistumista).

Tiedonsiirron aikana väylänhallintaa tukeva laite ottaa väylän haltuunsa ja siitä tulee isäntä. Tässä tapauksessa keskusprosessori vapautuu suorittamaan muita tehtäviä tiedon siirron aikana. Nykyaikaisissa emolevyissä PCI-väylän kellotaajuus on asetettu puoleksi järjestelmäväylän kellotaajuudesta, ts. järjestelmäväylän kellotaajuudella 66 MHz, PCI-väylä toimii 33 MHz:n taajuudella. Tällä hetkellä PCI-väylästä on tullut de facto standardi I/O-väylien joukossa. Kuvassa 2.6 näyttää PCI-väyläarkkitehtuurin

AGP-väylä— nopea paikallinen tulo/lähtöväylä, joka on suunniteltu yksinomaan videojärjestelmän tarpeisiin. Se yhdistää videosovittimen (ZO-kiihdytin) tietokoneen järjestelmämuistiin. AGP-väylä on suunniteltu PCI-väyläarkkitehtuuriin perustuen, joten se on myös 32-bittinen. Samalla sillä on kuitenkin lisämahdollisuuksia nostaa suorituskykyä erityisesti käyttämällä korkeampia kellotaajuuksia.

Jos vakioversiossa 32-bittisen PCI-väylän kellotaajuus on 33 MHz, mikä tarjoaa teoreettisen PCI-suorituskyvyn 33 x 32 = 1056 Mbit/s = 132 MB/s, niin AGP-väylä kellotetaan signaalilla, jossa on taajuus 66 MHz, joten sen 1x-tila on 66 x 32 = 264 MB/s; 2x-tilassa vastaava kellotaajuus on 132 MHz ja kaistanleveys 528 MB/s; 4x-tilassa suoritusnopeus on noin 1 Gt/s.

USB-väylä sen ovat kehittäneet tietokone- ja televiestintäalan johtavat yritykset Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft oheislaitteiden liittämiseen PC-kotelon ulkopuolelle. Tiedonsiirron nopeus USB-väylän kautta on 12 Mbit/s tai 15 MB/s. USB-väylällä varustettuihin tietokoneisiin voit kytkeä oheislaitteita, kuten näppäimistön, hiiren, ohjaussauvan, tulostimen sammuttamatta virtaa. TJSB-väylä tukee Plug & Play -tekniikkaa.

Kun oheislaite liitetään, se määritetään automaattisesti. Kaikki oheislaitteet on varustettava USB-liitännöillä ja liitettävä tietokoneeseen erillisen etäyksikön kautta, jota kutsutaan USB-keskittimeksi tai keskittimeksi, jolla voidaan liittää jopa 127 oheislaitetta tietokoneeseen. USB-väylän arkkitehtuuri on esitetty kuvassa. 2.7.

SCSI-väylä(Small Computer System Interface) tarjoaa tiedonsiirtonopeudet jopa 320 MB/s ja mahdollistaa jopa kahdeksan laitteen liittämisen yhteen sovittimeen: kiintolevyt, CD-ROM-asemat, skannerit, valokuva- ja videokamerat. SCSI-väylän erottuva piirre on, että se on kaapelisilmukka. SCSI-väylä on kytketty PC-väyliin (ISA tai PCI) isäntäsovittimen kautta. Jokaisella väylään kytketyllä laitteella on oma tunnusnumeronsa (ID). Mikä tahansa SCSI-väylään kytketty laite voi aloittaa tiedonsiirron toisen laitteen kanssa.

Kuvassa Kuva 2.8 näyttää oheislaitteiden liittämisen PC:hen SCSI-väylän avulla. SCSI-versioita on laaja valikoima alkuperäisestä SCSI I:stä, joka tarjoaa maksiminopeuden 5 MB/s, Ultra 320 -versioon, joka tarjoaa maksiminopeuden 320 MB/s. IEEE 1394 -väylä voi kilpailla SCSI-väylän kanssa.

IEEE 1394 väylä on Applen ja Texas Instrumentsin kehittämä nopea paikallinen sarjaväylästandardi. IEEE 1394 -väylä on suunniteltu digitaalisen tiedon vaihtoon tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden välillä, erityisesti kiintolevyjen ja äänen ja videon käsittelylaitteiden sekä multimediasovellusten liittämiseen. Se pystyy siirtämään dataa jopa 1600 Mbit/s nopeuksilla ja toimimaan samanaikaisesti useiden eri nopeuksilla dataa lähettävien laitteiden kanssa, aivan kuten SCSI. Kuten USB, IEEE 1394 -väylä tukee täysin Plug & Play -tekniikkaa, mukaan lukien kyky asentaa komponentteja sammuttamatta tietokoneen virtaa.

Lähes kaikki SCSI:n kanssa toimivat laitteet voidaan liittää tietokoneeseen IEEE 1394 -liitännän kautta. Näitä ovat kaikentyyppiset levyasemat, mukaan lukien kiintolevyt, optiset asemat, CD-ROM-levyt, DVD-levyt, digitaaliset videokamerat, nauhurit ja monet muut oheislaitteet. Laajan ominaisuuksien ansiosta tästä väylästä on tullut lupaavimpi tietokoneen ja kulutuselektroniikan yhdistämiseen. IEEE 1394 -sovittimia PCI-väylää varten valmistetaan parhaillaan.

Kysymyksiä opiskelijoille muistiinpanojen tekemiseksi:

1. Väylän määritelmä

2. Renkaiden käyttötarkoitus

3. Bussiarkkitehtuuri

4. Väylän leveyden käsite.

5. Väylän kaistanleveyden käsite

6. PC-väyläliitäntä

7. IBM-yhteensopivuuden periaate

8. Rengastyypit ja niiden ominaisuudet (täytä taulukko)

Renkaiden tyypit Renkaiden ominaisuudet
Nopeus Tarkoitus Erikoisuudet Edut Vikoja

"Mitä renkaat ovat"? Outo kysymys, kuka tahansa voi sanoa. Olemme nähneet renkaita lapsuudesta asti - polkupyörän, auton, kuorma-auton renkaat - ts. jotain, joka "laittaa" pyörät päälle. Mutta käy ilmi, että kaikki eivät tiedä, että tietokoneväyliä on olemassa. Nykyään et yllätä ketään tietokoneella, se on melkein kenenkään koululaisen "työpöytäaine". Mutta mitä sisällä on, sen tietää muutama innokas, harrastelijakoululainen ja palvelukeskuksen työntekijä.


Joten Wikpedia sanoo, että "tietokoneväylä (englanninkielisestä tietokoneväylästä, kaksisuuntainen yleiskytkin) on tietokonearkkitehtuurin alijärjestelmä, joka siirtää tietoja tietokoneen toiminnallisten lohkojen välillä." Että. voimme sanoa, että jos tietokoneen sydän on prosessori, niin PC-väylät ovat valtimoita, joita pitkin sähköiset signaalit kulkevat. Ja ne liittimet, joihin yleensä laitetaan kovalevyt, näytönohjaimet ja verkkokortit, eivät ole väyliä, ne ovat vain paikkaliittymiä, ja se tapahtuu heidän avullaan! ja yhteys linja-autoihin tapahtuu. Nuo. toisin sanoen tietokonelaitteet vaihtavat tietoa väylillä. Linja-autojen toimintaa valvovat erikoisohjaimet.

Väyliä on kahdenlaisia: järjestelmäväylä ja laajennusväylä. Järjestelmäväylä (tai prosessoriväylä) on välttämätön tietojen vaihtamiseksi prosessorin ja RAM-muistin ja ulkoisen muistin välillä. Toista väylää käytetään oheislaitteiden liittämiseen ja se on kuin jatkoa prosessoriväylälle, joka yhdistää sen ulkoisiin laitteisiin. Jokainen väylä sisältää ohjaimen lisäksi osoitteen, datan ja ohjauskomponentit.

Jos kuorma-auton renkailla on omat ominaisuutensa (koot, kuvion tyyppi, johtokierteiden muotoilu, tiivistystyyppi), myös tietokoneen renkailla on omat ominaisuutensa. Mitä ne ovat?

Voidaan tarkastella tietokoneväylien pääominaisuuksia

  • Bittikapasiteetti, joka määrittää samanaikaisesti siirrettävien databittien määrän. Nuo. Jos väylä on 16-bittinen, siinä on 16 kanavaa samanaikaista tiedonsiirtoa varten.
  • Kellotaajuus.
  • Suurin tiedonsiirtonopeus sekunnissa.

Tietokonebusseja kehitetään jatkuvasti. Jos viime vuosisadan 80-luvulla IBM PC/XT -järjestelmäväylä oli suosittu, joka tarjosi 8 bitin tiedonsiirtoa, niin i286-prosessorin myötä ilmestyi uusi ISA (Industry Standard Architecture) -järjestelmäväylä. Mutta ajan kuluessa i386-, i486- ja Pentium-prosessorit ilmestyivät, ja ISA-järjestelmäväylästä tuli vähitellen näihin prosessoreihin perustuvien henkilökohtaisten tietokoneiden pullonkaula.

Tällä hetkellä rengasvalikoima on melko laaja ja niiden määrä ja laatu kasvavat jatkuvasti. Jokaisella renkaalla on omat erityiset etunsa ja mahdollisesti haitat. Nykyaikaiset tietokoneet käyttävät usein omia "omistettuja" väyliä.


Kommentit:

Dell on virallisesti julkistanut uuden sukupolven Inspiron 5000 -kannettavat, joissa on AMD R...

Virallinen julkistus uudesta Lenovo K6 Enjoy -älypuhelimesta tapahtui, jonka yritys luokittelee keskiluokkaiseksi....

Panasonic Lumix GH-5 -kameralla oli pitkään markkinoilla uskomaton kysyntä, koska se mahdollisti...

Tänään TECNO julkisti virallisesti edullisen älypuhelimen CAMON 11S:n. Sen tärkein etu on...

Palvelee komentojen ja tietojen vaihtoon matolla olevien tietokonekomponenttien välillä. lauta. Ohjauspaneeli on kytketty väylään ohjaimien kautta (avoin arkkitehtuuri). tiedonsiirto järjestelmän kautta. Bussi kulkee jaksoittain.

Syst. rengas sisältää:

Koodidataväylä operaandin numeerisen koodin (konesanan) kaikkien bittien //. siirtoon RAM:sta MPP:hen ja takaisin (64 bittiä)

RAM-solun osoitekoodiväylä (32 bittiä)

Ohjeiden koodiväylä (komennot ja ohjaussignaalit, pulssit) kaikkiin tietokonelohkoihin (32 bittiä)

Virtaväylä tietokoneyksiköiden kytkemiseen virtalähteeseen

Syst. Väylä tarjoaa 3 tiedonsiirtosuuntaa: - MP:n ja RAM:n välillä; -MP:n ja laiteohjaimen välillä; -RAM-muistin ja ulkoisten laitteiden välillä (VZU ja PU, suorassa muistin käyttötilassa)

Kaikki laitteet on kytketty järjestelmään. väylä ohjainten kautta - laitteet, jotka varmistavat vuorovaikutuksen tietokoneen ja järjestelmän välillä. renkaat.

MP:n vapauttamiseksi RAM-muistin ja ajoneuvoyksikön välisen tiedonvaihdon hallinnasta on käytettävissä Direct Memory Access (DMA - suora muistin käyttö) -tila.

Järjestelmän ominaisuudet väylät: sen palvelemien laitteiden lukumäärä ja kaistanleveys, ts. Max. mahdollinen tiedonsiirron nopeus.

Väylän kapasiteetti riippuu:

Väylän leveys (tai leveys) - bittien lukumäärä, kat. M.B. lähetetään väylän yli samanaikaisesti (väyliä on 8, 16, 32 ja 64-bittisiä);

Väylän kellotaajuus - taajuus, s kat. informaatiobitit välitetään väylän kautta.

Renkaiden tärkeimmät ominaisuudet:

PCI (Peripheral Component Interconnect) on yleisin järjestelmäväylä. Väylän nopeus ei riipu kytkettyjen laitteiden määrästä. Tukee seuraavia tiloja:

- Pistoke ja pelata (PnP) – väylään kytketyn laitteen automaattinen tunnistus ja konfigurointi;

- Bussi Masterointi– väylän pelkkä ohjaustila millä tahansa väylään liitetyllä laitteella, jonka avulla voit nopeasti siirtää tietoja väylän yli ja vapauttaa sen.

AGP (Accelerated Graphics Port) on valtatie näytönohjaimen ja RAM-muistin välillä. Kehitetty, koska PCI-väylän parametrit eivät täytä videosovittimien suorituskykyvaatimuksia. Väylä toimii korkeammalla taajuudella, mikä nopeuttaa tietokoneen grafiikkaalijärjestelmän toimintaa.

Renkaiden tärkeimmät ominaisuudet

Luento 5

18. Tietokoneen muisti ja sen ominaisuudet ja tarkoitus. Pzu, ozu, vzu. Tietojen järjestäminen ja fyysinen esittäminen tietokoneella.

Pysyvä ja toiminnallinen muisti.

Tietokoneen muisti koostuu joukosta soluja, joista jokainen sisältää 1. tavun arvon ja jolla on oma numeronsa (osoitteensa), jonka kautta sen sisältöön päästään. Kaikki tietokoneen tiedot tallennetaan binäärimuodossa (0,1).

Muistille on ominaista 2 parametria:

Muistin kapasiteetti - koko tavuina käytettävissä tiedon tallentamiseen

Muistisolujen käyttöaika - keskimääräinen aikaväli kissan aikana. tarvittava muistisolu löydetään ja siitä poimitaan tiedot.

Random Access Memory (RAM; RAM – Random Access Memory) on suunniteltu sellaisten tietojen (ohjelmien ja tietojen) online-tallennukseen, tallentamiseen ja lukemiseen, jotka liittyvät suoraan tietokoneen suorittamaan tieto- ja laskentaprosessiin nykyisenä ajanjaksona. Kun tietokoneesta on katkaistu virta, RAM-muistissa olevat tiedot tuhoutuvat. (Intel Pentium -prosessoreihin perustuvat tietokoneet käyttävät 32-bittistä osoitusta. Eli osoitteita on 2 32 eli mahdollinen osoiteavaruus on 4,3 Gt. Käyttöaika on 0,005-0,02 μs. 1 s = 10 6 μs.

Vain lukumuisti (ROM; ROM - Read Only Memory) tallentaa muuttumattomia (pysyviä) tietoja: järjestelmän käynnistyksen aikana suoritetut ohjelmat ja pysyvät tietokoneen parametrit. Kun tietokone käynnistetään, sen RAM-muistissa ei ole tietoja, koska RAM ei tallenna tietoja tietokoneen sammuttamisen jälkeen. Mutta MP tarvitsee komentoja, myös heti päälle kytkemisen jälkeen. Siksi kansanedustaja hakee ensimmäiselle joukkueelleen erityistä aloitusosoitetta, joka on hänen aina tiedossa. Tämä osoite on ROM-muistista. ROM-ohjelmien päätarkoitus on tarkistaa järjestelmän koostumus ja suorituskyky sekä varmistaa vuorovaikutus näppäimistön, näytön, kiintolevyjen ja levykkeiden kanssa. Yleensä et voi muuttaa ROM-tietoja. ROM-muistin tilavuus 128-256 KB, pääsyaika 0,035-0,1 μs. Koska ROM on kooltaan pieni, mutta sillä on pidemmät käyttöajat kuin RAM-muistilla, ROM-muistin koko sisältö luetaan käynnistyksen yhteydessä erityisesti varatulle RAM-alueelle.

Haihtumaton muisti CMOS RAM (Complementary Metal-Oxide Semiconductor RAM), joka tallentaa tietoja tietokoneen laitteistokokoonpanosta: tietokoneeseen liitetyt laitteet ja niiden parametrit, käynnistysparametrit, kirjautumissalasana, nykyinen aika ja päivämäärä. CMOS RAM -muisti saa virtansa akusta. Jos akun virta loppuu, CMOS RAM -muistiin tallennetut asetukset nollataan ja tietokone käyttää oletusasetuksia.

ROM- ja CMOS-RAM-muisti muodostavat perustulo-lähtöjärjestelmän (BIOS - Basic Input-Output System).

Ulkoiset tallennuslaitteet. VSD tiedon pitkäaikaiseen varastointiin ja siirtoon. VZU on vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa. väylä VZU (KVZU) -ohjainten kautta. KVZU tarjoaa rajapinnan VZU:n ja järjestelmän välillä. väylät suorassa muistin käyttötilassa, ts. ilman kansanedustajan osallistumista. INTERFACE on joukko yhteyksiä, joissa on yhtenäisiä signaaleja ja laitteita, jotka on suunniteltu tietojen vaihtoon tietokonejärjestelmän laitteiden välillä.

VZU voidaan jakaa kuljetuskriteerin mukaan KANNETTAVAIN ja KIINTEÄIN. Kannettavat VSD-levyt koostuvat mediasta, joka on kytketty I/O-porttiin (yleensä USB), (flash-muisti) tai tietovälineestä ja asemasta (HDD-asemat, CD- ja DVD-asemat). Kiinteissä VSD-levyissä media ja asema yhdistetään yhdeksi laitteeksi (HDD). Kiinteät VSD:t on suunniteltu tallentamaan tietoja tietokoneen sisällä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa tai vikojen sattuessa VSD on FORMATOitava - kirjoita palvelutiedot medialle.

VZU:n tärkeimmät tekniset ominaisuudet

Tietokapasiteetti määrittää suurimman yksiköiden määrän. tietoja, kissa voi samanaikaisesti tallentaa VRAM-muistiin (riippuen tallennusvälineen alueesta ja tallennustiheydestä).

Tallennustiheys on mediapinnan yksikköön tallennettujen informaatiobittien lukumäärä. Tehdään ero pituussuuntaisen tiheyden (bit/mm) ja poikittaistiheyden välillä.//

Pääsyaika - aikaväli pyynnön (lukemisen tai kirjoittamisen) hetkestä eston antamishetkeen (mukaan lukien tartunnan etsimisaika mediasta ja lukemis- tai kirjoittamisaika).

Tiedonsiirtonopeus määrittää luetun tai kirjoitetun tiedon määrän aikayksikköä kohti ja riippuu median nopeudesta, tallennustiheydestä, kanavien lukumäärästä jne.

SYSTEM BUS JÄRJESTELMÄVÄYLÄ

SYSTEM BUS (järjestelmäväylä), joukko linjoja kaikentyyppisten signaalien (mukaan lukien data, osoitteet ja ohjaus) siirtämiseen mikroprosessorin välillä (cm. MIKROPROSESSORI) ja muut tietokoneen elektroniset laitteet (cm. TIETOKONE). Järjestelmäväylän osaa, joka lähettää tietoja, kutsutaan dataväyläksi, osoitteita kutsutaan osoiteväyläksi ja ohjaussignaaleja kutsutaan ohjausväyläksi. Tärkeä järjestelmäväylän ominaisuus, joka vaikuttaa henkilökohtaisen tietokoneen suorituskykyyn, on järjestelmäväylän kellotaajuus - FSB (Frequency System Bus).
Henkilökohtainen tietokone, joka perustuu x86-yhteensopivaan mikroprosessoriin, on rakennettu seuraavan kaavan mukaan: mikroprosessori on kytketty järjestelmäohjaimeen järjestelmäväylän kautta (yleensä tällaista ohjainta kutsutaan "North Bridgeksi"). Järjestelmäohjain sisältää RAM-ohjaimen ja väyläohjaimia, joihin on liitetty oheislaitteita. Tehokkaimmat oheislaitteet (esimerkiksi näytönohjaimet) kytketään yleensä pohjoissillalle (cm. VIDEOSOVITIN)), ja vähemmän tuottavat laitteet (BIOS-siru, PCI-väylällä varustetut laitteet) on kytketty "South Bridgeen", joka on yhdistetty North Bridge -sillalle erityisellä korkean suorituskyvyn väylällä. Joukkoa "etelä" ja "pohjoinen" siltoja kutsutaan piirisarjaksi (cm. piirisarja)(piirisarja). Järjestelmäväylä toimii selkärankana prosessorin ja piirisarjan välillä.


tietosanakirja. 2009 .

Katso, mitä "SYSTEM BUS" on muissa sanakirjoissa:

    järjestelmäväylä- PC-järjestelmäyksikön selkäranka - [E.S., A.A. Englanti-venäläinen selittävä sanakirja tietokonejärjestelmäsuunnittelusta. Moskova 1993] Aiheet tietotekniikka yleisesti Synonyymit PC:n järjestelmäyksikön runko EN System BusS väylä ...

    - ... Wikipedia

    EISA väylä- alan standardin PC-järjestelmäväylän laajennettu arkkitehtuuri, joka laajensi ISA-väylän ominaisuudet 16 bitistä 32 bittiin. Se syrjäytettiin nopeasti PCI-väylällä. Aiheet tietotekniikka yleisesti Synonyymit... ... Teknisen kääntäjän opas

    tulo/lähtökanavaväylä (tietokone)- Prosessorin paikallinen järjestelmäväylä, jota käytetään yleensä tulo/lähtökanavana yksiprosessorisen tietokoneen emolevylle, esim. IBM PC XT, Apple Mac II, DEC Professional 325/350/380. [E.S. Alekseev, A.A. Englanti venäjä ... ... Teknisen kääntäjän opas

    Emolevyn AGP-liitin (yleensä ruskea tai vihreä). AGP (englanniksi Accelerated Graphics Port, accelerated graphics port) on yrityksen vuonna 1997 kehittämä järjestelmäväylä näytönohjaimelle. Ilmestyi samanaikaisesti piirisarjojen kanssa... Wikipedia

    PC-väylä edistyneellä tekniikalla- IBM:n kehittämää järjestelmäväylää käytetään IBM PC XT -sarjassa, joka perustuu 8088-mikroprosessoriin 8-bittisellä dataväylällä. Väylä sisältää 20-bittisen väylän, 8-bittisen kaksisuuntaisen dataväylän, 6 keskeytystason linjaa,... ... Teknisen kääntäjän opas

    S 100 Yleiskäyttöinen liitäntäväylä, jonka MITS on suunnitellut vuonna 1974 erityisesti Altair 8800:lle, jota pidetään nykyään ensimmäisenä henkilökohtaisena tietokoneena. S 100 -väylä oli ensimmäinen mikrotietokoneen liitäntäväylä... ... Wikipedia

    PCI Express -väyläliittimet (ylhäältä alas: x4, x16, x1 ja x16), verrattuna tavalliseen 32-bittiseen väyläliittimeen Tietokoneväylä (englanninkielisestä tietokoneväylästä, kaksisuuntainen yleiskytkin) tietokonearkkitehtuurissa... ... Wikipedia

    FSB (englanniksi Front side bus, käännetty "järjestelmäväyläksi") on tietokoneväylä, joka tarjoaa yhteyden x86-yhteensopivan keskusprosessorin ja ulkomaailman välillä. Yleensä nykyaikainen henkilökohtainen tietokone, joka perustuu x86-yhteensopivaan... ... Wikipedia