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计算机硬件复习资料(最新终结者版)计算机硬件复习资料(最新终结者版) 硬件复习资料: (1)电子管(2)晶体管(3)中、小规模集成电路(4)大、超大规模集成电路。 在相等面积(制作成本)上,CPU上的晶体管数量以每18个月倍增的趋势增加,运行性能的提升大体也符合这个趋势。 (1)计算机应由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备5大基本部件组成; (2)计算机内部采用二进制来表示指令和数据; (3)将编好的程序和原始数据事先存入存储器中,然后再启动计算机工作 硬件是软件的物质基础,是软件赖以生存的空间和活动场所;软件是 硬件的灵魂,没...

计算机硬件复习资料(最新终结者版)
计算机硬件复习资料(最新终结者版) 硬件复习资料: (1)电子管(2)晶体管(3)中、小规模集成电路(4)大、超大规模集成电路。 在相等面积(制作成本)上,CPU上的晶体管数量以每18个月倍增的趋势增加,运行性能的提升大体也符合这个趋势。 (1)计算机应由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备5大基本部件组成; (2)计算机内部采用二进制来 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示指令和数据; (3)将编好的程序和原始数据事先存入存储器中,然后再启动计算机工作 硬件是软件的物质基础,是软件赖以生存的空间和活动场所;软件是 硬件的灵魂,没有软件的硬件不能提供给用户使用。它们是相辅相成、不可分割的整体。 (1)运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成。 (1)运算器:是对信息进行处理和运算的部件,功能是进行加、减、乘、除等算术运算 和与、或、非、异或等逻辑运算。 (2)控制器:是整个计算机的指挥控制中心,功能是按照人们预先确定的操作步骤,控 制计算机各部件有条不紊地工作。 (3)存储器:是一个记忆装置,用来存放程序(以二进制代码表示的指令序列)和参与 处理的数据。包括内存储器和外存储器。 (4)输入设备 (5)输出设备 是一组能为多个部件服务的公共信息传送线路,它能分时地发送与接收各部件的信息, 分为地址总线(AB)、数据总线(DB)和控制总线(CB)。 (1)地址总线:单方向,用于控制器向内存、输入/输出设备传输地址信息。 (2)数据总线:双向,用于传输各种数据信息。任何连接到数据总线上的部件都可以把 数据发送到数据总线上,或从数据总线上接收数据。 (3)控制总线:传输的是控制信息。任何与控制总线相连的部件,不是从控制器通过控制总 线获得控制命令,就是通过控制总线向控制器发回反馈信息 由运算器、控制器组成。 由累加器、暂存器和加法器组成 一个来自累加器,一个来自缓存器。 由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、地址形成部件、微操作信号发生器、时序部件。 又称指令计数器,用来存放指令的地址,以便准确地指出后继指令的存储单 元地址。 指令寄存器用来存放从内存中取出的待执行指令。 指令译码器又称操作码译码器或指令功能分析解释器。 分为通用寄存器和专用寄存器。前者主要用于存放原始数据和运算结果, 1 有的还可以作为变址寄存器、计数器、地址指针,为了减少访问内存次数,提高运算速度, 大量使用通用寄存器,数目的多少与指令系统 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 有关;后者专门用来完成某一种功能,程 序计数器PC、指令寄存器IR等就是专用寄存器,还有一个重要的专用寄存器-----状态标志寄存器FR。状态标志寄存器用来存放程序状态字,程序状态字的各位表征程序和机器运行的 状态,它是参与控制程序执行的重要依据之一,主要包括两部分内容:(1)状态标志:如进位标志、结果为零标志等;(2)控制标志:如中断标志、陷阱标志等。 指:一条指令从取出、分析、取数到执行完该指令所需的全部时间。通常又把 指令周期细分为若干个机器周期,每个机器周期完成一个任务。如取指周期、取数周期、执行周期等。 指令周期=i×机器周期 指:CPU的任何操作都是在时钟脉冲的统一控制下一步一步地进行的。时钟脉 冲信号的间隔时间为时钟周期。长度由主频决定,时钟脉冲频率越高,时钟周期就越短。通 常,机器周期由若干时钟周期组成。 指:CPU与外部系统(内存或外设)的信息交换都是通过总线进行的,因此将 CPU一次访问(即读或写)内存或外设所花费的时间,称为总线周期。 ?8086是intel公司推出的第一个16位处理器,由两个独立的部件组成:执行部件(EU)和总线接口部件(BIU)。8086外部具有20根地址总线,可直接寻址的内存空间达2的20次方=1MB,允许寻址的I/O端口为2的16次方=64K个(16位数据总线)。 ?(1)执行单元EU——负责执行全部指令,从BIU的指令队列缓冲器中取出指令,经 EU的控制单元译码,产生完成该指令所需的各种控制信号,以便控制各个部件在一定的时间 周期内完成规定的操作。 (2)总线接口单元BIU——是于外部总线连接的接口部件,负责CPU与内存、I/O端口之间的信息传送。BIU从内存取指令送到指令队列;当CPU执行指令时,BIU要配合EU的要求,从指定的内存单元或者I/O端口中取出数据传送给EU,或者把EU的操作结果传送到指定的内存单元或I/O端口中。BIU的另一个作用是根据EU计算出来的16位偏移地址及段寄存器提供的段受首址,通过地址产生器生成20位的物理地址。 ?8086中程序可访问的寄存器共有14个。按照功能分为通用寄存器组、段寄存器组和专用寄存器组。 是用来存放程序和数据的部件,它是一个记忆装置,也是计算机能够自动、准确 地对信息进行高速处理和存储的基础。它分为三层:高速缓冲存储器、内存储器和外存储器。 存储体MD、地址寄存器AR、地址译码器、数据寄存器DR、读写电路、控制逻辑组成。(三态控制:通、断、高阻抗三种状态) 14、CPU内部的高速缓存称为一级高速缓存(L1 Cache),外部的高速缓存称为二级高速缓存 (L2 Cache)。 ?就是对内存指定单元的读或写。在进行读写操作时,首先由CPU向地址总线上发出地址信息,然后发出相应的读或写命令,并在数据总线上交换数据。 15、? 地址?AB?AR:CPU将地址信息通过地址总线送至地址寄 存器;? Read:CPU发读命令;?Wait for MFC: 等待内存工作完成信号;? (M)?DR?DB:读出指定存储单元的信息经数据寄存器送数据总线。 16、? 地址?AB?AR:CPU将地址信息通过地址总线送至地址寄 存器; ? 数据?DB?DR:CPU将要写入的数据经数据总线送至数据寄存器;? Write: CPU 2 发写命令;? Wait for MFC:等待内存工作完成信号。 ?由于CPU和内存速度存在差距,有两种速度匹配方式:同步内存存取、异步内存存取。 17、内存和CPU通过总线连接,内存采用字节编址方式。 ?是一种按特定顺序进行存取的存储区。这种特定顺序归结为“后进先出”(LIFO)或“先进后出”(FILO) 。堆栈可以用一组寄存器构成,也可以是内存中指定的一个区域。 ?寄存器堆栈的成本较高,不适合做大容量的堆栈,而从内存中划出一段区域来做堆栈是最 合算且最常用的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 。这种堆栈又称为软堆栈,堆栈的大小可变,栈底固定,栈顶浮动,故 需要一个专门的硬件寄存器作为堆栈栈顶指针,简称栈指针SP。栈指针所指定的存储单元, 就是堆栈的栈顶。通常,堆栈的栈底地址大于栈顶地址,栈指针始终指向栈顶的存储单元。 ?(1)程序中断时的断点(2)调用子程序时的返回地址 (3)段寄存器、状态标志寄存器和其他数据寄存器的内容等。(4)也可用于调用子程序时参 数的传递。 进栈时,指针SP的内容自动减1, 然后再将数据压入堆栈;出栈时,先将 堆栈中的数据弹出,然后SP的内容再自动加1。 ?堆栈操作既不是在堆栈中移动它所存储的内容,也不是把已存储在栈中的内容从栈中抹 掉,而是通过调整堆栈指针而给出新的栈顶位置,以便对位于栈顶位置的数据进行操作。 ?8086微处理器的堆栈位置由堆栈寄存器SS和堆栈指针SP确定。 :取指令阶段、分析及取数阶段、执行阶段。 ?计算机的工作过程就是程序的运行过程,而程序是一个特定的指令序列,所以计算机的工 作过程实际上就是指令的执行过程。 (1)将程序计数器PC中的内容通过地址总线AB送至内存地址寄存器AR; (2)向内存发读命令; (3)从内存中取出的指令经数据寄存器DR、数据总线DB送到指令寄存器IR中; (4)将PC的内容递增,为取下一条指令做好准备。 :取出指令后,机器立即进入分析及取数阶段,指令译码器ID可识别和区分不同的指令及各种获取操作数的方法。由于各种指令功能不同,寻址方式也不同,所以分析 取数阶段的操作是各不相同的。 执行阶段完成指令规定的各种操作,形成稳定的运算结果,并将其存储起来。 计算机的工作过程可以概括为:取指令、分析及取数、执行等,然后再取下一条指令,…… 如此周而复始,直至遇到停机指令或外来的干预为止。 执行取数指令、执行加法指令、执行减法指令、执行存数指令和执行停 机指令(具体过程见P55) 就是各种信号线的集合,是计算机各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通 路。为了简化硬件电路设计和系统结构,常用一组线路,配置以适当的接口电路,与各部件 和外围设备连接,这组共用的连接线路被称为总线。总线相对于CPU或其它芯片位置分为:片内总线(在CPU内部,寄存器之间和算术逻辑部件ALU与控制部件之间传输数据所用的总 线称为片内总线)和片外总线(通常所说的总线Bus指片外总线,是CPU与内存RAM、ROM和 3 输入/输出设备接口之间进行通信的线路)。 系统总线、I/O总线和外部总线 (也叫前端总线FSB)是指CPU的I/O接口单元与系统内存、L2 Cache和主板芯片组之间的数据、指令等传输通道,是微机的中央总线。 ?系统总线时钟,就是通常说的系统时钟和CPU外部时钟(外频),它是电脑系统中的基 本时钟,电脑中各个分系统中所有不同频率的时钟都与系统时钟关联。在PC中,系统时钟就是CPU的“外频”,而将系统时钟按规定比例倍频后的时钟信号作为CPU内核工作时钟。 用于CPU与其他部件的连接,实际上I/O总线是通过系统总线连接到CPU的 指的是单位时间内总线上可传送的数据量,即每秒钟传送多少MB的最大稳态数据传输率。与总线带宽密切相关的两个参数是总线的位宽和工作时钟频率。 总线的位宽:指的是总线一次能同时传送的数据位数,即常说的32位、64位等总线宽度的概念。总线的位宽越宽则总线每秒钟数据传输率越大,总线带宽就越大。 总线的工作时钟频率:以MHz为单位,工作频率越高则总线工作速度越快,总线带宽越 大。 形象比喻:总线带宽就像是高速路的车流量,总线位宽仿佛高速公路上的车道数,总线 时钟工作频率相当于车速。 27、I/O总线用于CPU与除RAM之外的其他部件的连接,微机的主要I/O设备如显卡、硬盘、高速网卡等与CPU、内存及设备之间的数据交换都是通过I/O总线完成的。 ISA总线:早期使用的低速总线,现已逐渐被淘汰; PCI总线:目前使用最广泛的高速总线; USB总线:新型高速串行总线; AGP总线:用于显示卡的高速总线; 28、芯片组是CPU与其他周边设备沟通的桥梁,相当于主板的大脑。 的是系统总线、L2 Cache、AGP总线、内存以及PCI总线,决定着支持内存的类型及最大容量,是否支持AGP高速图形接口及ECC数据纠错等。 对USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33/66 EIDE传输和ACPI(高级能源管理)和大部分的I/O设备(包括键盘、鼠标、串并口、软驱的控制,RTC[实时时钟模块]和FlashBIOS)控制和支持。 ?1971年,intel公司推出了第一款微处理器——4004;1972年,推出——8008;第一款真正的处理器是1974年的8080。几年内8086和8088面市,8086采用16位通用目标寄存器、16位数据总线以及20位地址总线,支持1M系统内存,内含29000个晶体管。8088只是在地址和数据总线宽度上小一半。 位、字节和字长;时钟频率;L1和L2 Cache的容量和速率;工作电压;地址总线宽度、数据总线宽度;制造工艺。(具体看书P92-94) ?在数字电路和微机技术中采用二进制,代码只有“0”和“1”,它们在CPU中都是1“位”。 微机技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能处理的二进制数的位数叫字 长。8位字长是1个字节。 4 也叫工作频率,是CPU内核电路的实际运行频率;外频是由主板为CPU提供的基准时钟频率。 主频=外频×倍频 决定了CPU可以访问的物理地址空间;数据总线宽度决定了CPU与二级高速缓存、内存以及输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。 保存先前被存取过的上级存储器的数据以及邻近小范围的数据。 依据局部性原理,不断地将与当前指令集相关联的一个不太大的后 继指令集从内存读到Cache,然后再与CPU高速传送,从而达到速度匹配。 指只能执行的单个指令序列,但能将那些指令同时应用于 多个独立的数据流,使速度快很多的技术。主要有MMX技术(奔腾、奔腾2)、“3D NOW”技术(AMD)和SSE技术(奔腾3)、SSE2技术(奔腾4)。 了CPU对定点整数的计算能力,扩充了CPU的多媒体和通信功能。 ?各个存储单元的内容可以通过指令随机读写访问的存储器为RAM(Random Access memory,随机存取存储器);另一种存储器叫ROM(Read Only Memory,只读存储器)。 38、容量大、速度慢到容量小、速度快的存储器依次是:外部存储器、主存储器、二级高速 缓存、一级高速缓存、CPU寄存器。 ? 39、通常的内存主要指DRAM(动态随机存储器)的主要作用是:(1)、暂时存放正在执行的 程序、原始数据、中间结果和运算结果;(2)作为CPU运行程序的区域;(3)配合CPU与外设打交道。 内部存储器分为随机存储器RAM和只读存储器ROM。随机存储器又分为静态存储器SRAM和动态存储器DRAM。前者用于构造Cache子系统,或者用于构造小容量内存 系统,后者用于内存条;只读存储器又分为PROM(一次可编程ROM)和EPROM(可擦除的可编程只读存储器) 存储容量、存取周期和错误校验。 存储器可以容纳的二进制信息量,大小以字节数为来位来衡量,基本单位是 102030比特。(1KB=2B=1024B。1MB=2B=1024KB。1GB=2B=1024MB=1024×1024KB) 存储器从接收读出命令到被读出信息稳定在MDR的输出端为止的时间间隔, 称为取数时间TA(access time);两次独立的存取操作之间所需的最知时间称为存储周期TMC(memory time)。 Parity(奇偶校验)见书P135、ECC(错误检查与修正)和SPD(串行存在探测)。 主要由6个MOS管组成,缺点是:集成度较低、功耗大、容量小、成本高;优点是:存取快(几个ns)、不需刷新电路、接口简单。 是一个单管动态存储电路,优点是:集成度较高、容量大、功耗小;缺点是速度相对较慢(2ms)、每隔一定时间,电路就必需刷新一次。 47、只读存储器(ROM)通常有:掩膜式ROM、一次可编程ROM(PROM)、紫外光可擦除ROM(EPROM)、电可擦除ROM(EEPROM)等。其存储单元可由二极管、三极管或场效应管构成。 5 一般由地址译码器、存储体、读/写控制逻辑组成。存储容量=芯片的存储单元数+每个单元的存储位数。 与系统时钟同步,采用管道处理方式,数据传输分三步: 一指定地址;二把数据从存储地址传到输出电路;三输出数据到外部。这三个步骤独立进行, 且与CPU同步。(168个管脚) PC-266的带宽为212GB/S,它采用将一个时钟周期的前后沿都用于触发搂据传输的方式,将峰值数据速率提高了一倍,是SDRAM的2倍。(184个管脚) ?(会计算)?Intel公司早期CPU地址总线和地址寄存器的宽度为20位, 2024即CPU的寻址能力为2=1MB字节;?286宽度为24,即寻址能力为2=16MB字节;?386及 32386以上为32位,即寻址能力为2=4GB字节。 ?要实现外部设备与主机之间的连接和信息交换,必须经过一个数据转换和传输的设备,这 种设备,通常称为I/O接口(interface),有的叫I/0适配器(adapter)或适配卡。 1、地址译码;2、交换数据、控制和状态信息;3、支持主机不同的传送方法;4、支持主机传送的不同控制方法;5、提供主机和外部设备所需缓冲、暂存和 驱动能力;6、数据 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 的转换;7、编码与译码;8、信号变换。(具体见P156) (具体见P157) ?查询控制方式、中断控制方式、直接存储器存取方式(DMA方式)、输入/输出处理机控制方式。 在执行I/O操作之前先用程序对外设的状态进行检测,只有 当检测到所先择的外设已做好输入或输出准备并发回状态信息后,才能开始执行I/O操作。 每操作一次,CPU就会打断原来执行的程序去执行一段中断 服务程序,对速度较高的外设可能会产生信息丢失。 CPU只需在数据传送开始前和结束时 各响应一次中断,从而减轻了CPU的负担,但一般只能对一台或几台同类型的外设完成控制 功能。 在整个数据块的传送过程中,CPU可摆脱对外设的管理去完成其他作业。 存储器对应方式(统一编址)和非统一编址。 RS-232C 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 -15V至-3V,二进制逻辑为1,信号状态为传号(MARK);3V至15V,二进制逻辑为0,信号状态为空号(SPACE)。 RS-232C选择这两个范围,而不采用 TTL逻辑(0V-5V)的原因,是为了提高抗干扰能力和增加传送距离。由于传号和空号状态用 相反的电压表示,期间有6V的差距,这就极大地提高了数据传输的可靠性。 地线类;接收、发送数据线;常用控制信号类;与调制解调器 有关的信号。 引脚1——保护地,接机器框架,也可不接;引脚7——信号地,这是其他各信号电压的参考点,无论电缆如何连接,这条线是必不可少的。 6 引脚2——发送数据(TXD),由DTE(数据终端设备)发至DCE(数据通信设备)的信号,在数据未发送时,一直保持负电压;引脚3——接收数据(RXD),由DCE发至DTE的信号。 是由旋转的盘片和读写磁头组成,盘片用于存储数据,磁头用于读出和写入数据。 磁头在盘片上移动并在磁道和扇区中储存数据,每个扇区通常存储512K字节。所有盘片的每一个面上同一个位置的磁道形成了柱面。磁盘上的每个扇区有一个前缀部分,也称为扇区头, 用以标志扇区的开始并含有扇区编号;还有一个后缀部分,也称为扇区尾,其中包括一个校 验和(用于确保数据内容的完整性)。磁盘上的每个扇区通常占据571个字节,其中的512个字节用来存储用户数据。 在写用户数据到磁盘上之前,需要对其进行两种格式化:物理或低级格式化、逻辑或高 级格式化。 为数据存储准备硬盘时包括以下3步: 指格式化程序将磁盘的磁道分成特定数量的扇区,创建扇区间和磁 道间的间隙并写入扇区头尾信息。 每个文件系统可以用自己的方法,以簇或分配单元为逻辑单位分配文件空间。PC操作系统通常用下列3种文件系统:FAT(文件分配表)、FAT32(32位文件分配表)、NTFS(windows NT 文件系统) 指操作系统将管理文件和数据必需的结构写入磁盘。高级格式化并 不是真正的驱动器物理格式化,而是为磁盘创建一张表格的内容。在低级格式化中,将磁道 和扇区信息写入磁盘,是真正的物理格式化。 IDE(电子集成驱动器)、SCSI(小型计算机系统接口)、光纤通道和 SATA(串口硬盘)。 ——提供了计算机与监视器之间的接口,并且将信号发送到显示器上呈现图 像信息。 67、从功能上分为两大类:字符模式和图形模式。字符模式(字母数字模式),即 A/N模式;图形模式也称APA模式。 16色640×480分辨率。 由VGA控制电路、显示存储器和视频BIOS ROM三大部分组成。 首先显卡BIOS完成显示卡的初始化,时序发生器关生时序信号 对CRT控制器和显示存储器实施控制。数据从CPU经总线通过图形控制器4位一组传到显示存储器,再经过串行数据发生器完成高速视频移位和属性处理,再经过调色板寄存器,使送 来的数据转换成18位色彩数据,最后通过数模转换器将VGA的数字颜色信号转换成模拟信号, 驱动CRT显示。 录音?模拟信号转换为数字信号(ADC)?数字信号处理?数字信号转换为模拟信号(DAC)?放音。 当抽样频率大于信号最高频率2倍时,可根据抽样值完全恢复源波形。 输入的模拟声音信号经过A/D转换后被转换成一列的不连续的数字信号。主要包 括采样频率和采样精度。采样频率:是指每秒钟对音频信号的采样次数。 采样频率的控制,对声音的录制与播放控制,处 理MIDI指令等。 7
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