Moja lekcja

 0    57 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
IR rejestr rozkazów -
Lernen beginnen
komórka pamięci przechowująca aktualnie wykonywaną instrukcję
PC licznik rozkazów -
Lernen beginnen
przechowuje kolejne adresy pamięci z rozkazami
A Akumulator -
Lernen beginnen
przechowuje wynik wykonywanej operacji
CPU
Lernen beginnen
Central Processing Unit
FPU Floating Point Unit -
Lernen beginnen
liczby binarne
ALU Arithemtic Logic Unit -
Lernen beginnen
liczby naturalne
SP Wskaźnik stosu -
Lernen beginnen
służy do adresowania pamięci
F Rejestr flagowy
Lernen beginnen
przechowuje informacje dotyczące realizacji wykonywanej operacji
PGA
Lernen beginnen
obudowa procesora z nóżkami
SECC, SEPP
Lernen beginnen
procesory wpinany jak karty PCI
LGA
Lernen beginnen
obudowa opracowana przez intel, pozłacane styki
LIF
Lernen beginnen
Low Insertion Force
ZIF
Lernen beginnen
Zero Insertion Force
Magistrala
Lernen beginnen
zestaw ścieżek łączących jednocześnie kilka komponentów i umożliwiająca komunikację miedzy nimi
Magistrala danych
Lernen beginnen
wymienia dane pomiędzy procesorem a chipsetem
Architektura DIB
Lernen beginnen
przestarzała, tryb half duplex
Magistrala Hyper Transport AMD i Magistrala QPI Intel
Lernen beginnen
szeregowe, pełnodupleksowe, punkt-punkt,
Magistrala DMI/FDI
Lernen beginnen
kontrola nad pci-e, zintegrowany układ graficzny
Magistrala adresowa
Lernen beginnen
służy do adresowania komórek pamięci op. przed operacjami procesora
Magistrala pamięci
Lernen beginnen
umożliwia wymianę danych pomiędzy procesorem a ramem
Magistrala sterująca
Lernen beginnen
odpowiedzialna za przesyłanie sygnałów sterujących miedzy procesorem a pamiecią ram
Procesory CISC
Lernen beginnen
Complex Instruction Set Computer
Procesory RISC
Lernen beginnen
Reduced Instruction Set Computer
Architektura x86
Lernen beginnen
tryb rzeczywisty - DOS, aplikacje 16 bitowe, adresowanie 1MB ramu, w jednym czasie może działać jedna aplikacja
Architektura IA-32
Lernen beginnen
32 bitowe, tryb chroniący dane w pamieci ram przed nadpisaniem przez inną aplikację
wirtualny tryb rzeczywisty
Lernen beginnen
uruchamianie aplikacji 16 bitowych na 32 bitowych komputerach
Architektura Intel 64, AMD64, x86-64
Lernen beginnen
tryb 64-bitowy- uruchamianie aplikacji 64 bitowych, tryb zgodności- uruchamianie aplikacji 32 bitowych na platformach 64 bitowych
MMX
Lernen beginnen
instrukcje wspomagające rendering grafiki 3d, kompresja jpeg
SSE, 2, 3, 4
Lernen beginnen
instrukcje wspomagające grafikę 3d, strumieniowe przetwarzanie dźwięku i obrazu
3d Now
Lernen beginnen
(AMD)instrukcje wspomagające grafikę 3d, strumieniowe przetwarzanie dźwięku i obrazu
Hyper-Threading technology
Lernen beginnen
technologia hiperwątkowości, technologia umożliwia wykonywanie przez jeden rdzeń procesora dwóch niezależnych strumieni programów (wątków)
Przetwarzanie wielordzeniowe
Lernen beginnen
równoległe wykonywanie operacji obliczeniowych jednocześnie
Dynamic Execution
Lernen beginnen
dynamiczne wykonywanie, zapewnia wykonywanie większej liczby instrukcji w jednym cyklu zegara
Intel Turbo Boost
Lernen beginnen
Core i5, i7,. Automatyczna regulacja czestotliwości procesora w zależności od obciążenia + zwiększanie taktowania procesora ponad fizyczne możliwości procesora.
AMD Power Now
Lernen beginnen
umożliwia włączanie i wyłączanie elementów mikroprocesora w celu oszczędzania energii
AMD Turbo Core
Lernen beginnen
Automatyczna regulacja czestotliwości procesora w zależności od obciążenia
Cache
Lernen beginnen
przechowuje najczęściej wykorzystywane dane z pamięci RAM i gdy jest potrzeba dane są błyskawicznie przesyłane do mikroprocesora
Cache Level 1
Lernen beginnen
zintegrowana z rdzeniem procesora, przyspiesza dostęp do bloków pamięci wyższego poziom
Cache Level 2
Lernen beginnen
jest wykorzystywaPełna prędkość przesyłu. jako bufor pomiędzy stosunkowo wolną pamięcią RAM a jądrem procesora i pamięcią cache L1
Cache Level 3
Lernen beginnen
do zastosowań serwerowych, jest wykorzystywana, kiedy pamięć L2 jest niewystarczająca aby pomieścić potrzebne dane.
RAM- Random Access Memory
Lernen beginnen
Pamięć o dostępie swobodnym
DRAM
Lernen beginnen
półprzewodnikowa pamięć ram zbudowana na bazie tranzystorów i kondensatorów
tcl Cas Latency
Lernen beginnen
liczba cykli zegarowych pomiędzy wysłaniem przez kontroler pamięci zapotrzebowania na dane a ich dostarczeniem
SRAM Static RAM
Lernen beginnen
pamięć statyczna- zbudowana na zasadzie przerzutników i tranzystorów
FPM DRAM
Lernen beginnen
Stronicowanie, odczyt w trybie 5-3-3-3
EDO RAM
Lernen beginnen
odczyt w trybie 5-2-2-2
BEDO RAM
Lernen beginnen
odczyt w dostępie seryjnym, odczyt w trybie 5-1-1-1
SD RAM
Lernen beginnen
Synchronous RAM, zsynchronizowane pamięci z magistralą systemową, PC-66 = 66MHz
DDR SDRAM Double Data Rate SDRAM
Lernen beginnen
2,5 V, przesył danych na zboczu narastającym i opadającym, podwojona szybkość w stosunku do sd ram
PC 2100 DDR-266
Lernen beginnen
czest. zegara = 266Mhz, przepustowość = 2,1GB/s
DDR2 SDRAM
Lernen beginnen
1,8V, 4bitowy bufor, podwojony mnożnik zegarowy
DDR3 SDRAM
Lernen beginnen
1,5V, 8 bitowy bufor, mnożnik x4
praca dwukanałowa
Lernen beginnen
gdy dwa moduły pamieci 64-bitowe są zamontowane to działają jako jeden 128 bitowy, gdy z jednego moduły są dane odczytywane na drugim mogą być zapisywane
RDRAM
Lernen beginnen
pamięci 16 bitowe, rosnące i opadające zbocze, XDR, 2 RDRAM -wykorzystywane głównie w konsolach do gier, kartach graficznych
SIMM - single inline memory module
Lernen beginnen
DRAM, FPM RAM, EDO RAM
DIMM dual inline memory module
Lernen beginnen
SDRAM
RIMM rambus inline memory module
Lernen beginnen
RDRAM

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.