Главная страница
Навигация по странице:

  • Слайд 4. Принцип открытой архитектуры. Слайд 5. Открытость архитектуры. Слайд 6. Для связи между.. Слайд 7.

  • Слайд 9. Магистрально-модульный принцип. Слайд 10. Поскольку внешние устройства Слайд 11. Каждое внешнее устройство.

  • Слайд 13. СИСТЕМНЫЕ АДРЕСА ПОРТОВ . Слайд 14. Интерфейс периферийных устройств. Слайд 15. Непосредственное соединение двух устройств.

  • Слайд 16. Контроллер принтера. Слайд 17. Передача информации. Слайд 18. Каждый контроллер . Слайд 19.

  • Для ВУ до выполнения операций. Слайд 23. Процесс взаимодействия устройства и процессора. Слайд 24. Команда записи.

  • Слайд 28. Задача. 3 строка. Слайд 29. Задача. 4 строка. Слайд 30. Укажите, в каком случае . Слайд 31. Процессор состоит

  • Слайд 33. Алгоритм работы: Слайд 34. Запрос на прерывание . Слайд 35. Каждому устройству присваивается свой номер прерывания.

  • Слайд 39. Прямой доступ к памяти. Слайд 40.

  • Слайд 41. Контроллер прямого доступа к памяти. Слайд 42. При прямом доступе к памяти. Слайд 43. Контроллер прямого доступа к памяти. Слайд 44.

  • Перед началом работы контроллер ПДП необходимо инициализировать. Слайд 45. Укажите .

  • Слайд 46. Получив по одной из линий каналов DMA сигнал запроса на передачу.

  • Раздел 1. Организация компьютерных систем.. Труктурной схеме пк


    Скачать 90.3 Kb.
    НазваниеТруктурной схеме пк
    Дата30.11.2022
    Размер90.3 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРаздел 1. Организация компьютерных систем..docx
    ТипДокументы
    #820703

    Слайд 1. Раздел 1. Организация компьютерных систем.

    Слайд 2. Структурная схема устройства компьютера.

    Слайд 3. Общие принципы построения ПК.

    Слайд 4. Принцип открытой архитектуры.

    Слайд 5. Открытость архитектуры.

    Слайд 6. Для связи между..

    Слайд 7. Системная шина.

    Слайд 8. Шины на структурной схеме ПК.

    Cеверный мост предназначен для осуществления взаимодействия между ЦП, ОЗУ, видеокартой и южным мостом, а точнее, устройств, которые подключены к южному мосту. В состав северного моста входят такие важные компоненты:
      –контроллер оперативной памяти;
      –контроллер шин для управления потоками информации между процессором и остальными устройствами;
      –встроенный графический контроллер, выполняющий функции видеокарты.

    Слайд 9. Магистрально-модульный принцип.

    Слайд 10. Поскольку внешние устройства

    Слайд 11. Каждое внешнее устройство.

    Слайд 12. КОНТРОЛЛЕР преобразует информацию.

    Слайд 13. СИСТЕМНЫЕ АДРЕСА ПОРТОВ.

    Слайд 14. Интерфейс периферийных устройств.

    Слайд 15. Непосредственное соединение двух устройств.

    Слайд 16. Контроллер принтера.

    Слайд 17. Передача информации.

    Слайд 18. Каждый контроллер.

    Слайд 19. Внутренние регистры контроллера:

    Слайд 20. Регистр состояния.

    Слайд 21. Алгоритм обмена с периферийными устройствами.

    Слайд 22. Для ВУ до выполнения операций.

    Слайд 23. Процесс взаимодействия устройства и процессора.

    Слайд 24. Команда записи.

    Слайд 25. Процессор записывает код.

    Слайд 26. Когда контроллер.

    Слайд 27. После завершения операции.



    Слайд 28. Задача. 3 строка.

    Слайд 29. Задача. 4 строка.

    Слайд 30. Укажите, в каком случае.

    Слайд 31. Процессор состоит.

    Слайд 32. Контроллер прерываний.

    Систему прерываний обычно поясняют, используя бытовой пример. Представим вместо процессора, выполняющего программу, обедающего человека. Поедание обеда — это процесс. Но вот зазвонил телефон — это сигнал на прерывание: обед приостанавливается, человек переключается на обработку информации, поступающую от собеседника. Когда информация обработана — разговор закончен, человек возвращается к обеду. Можно продолжить список возможных «прерываний» обеда: телефонный звонок, стук в дверь и пр.
    Слайд 33. Алгоритм работы:

    Слайд 34. Запрос на прерывание.

    Слайд 35. Каждому устройству присваивается свой номер прерывания.

    Слайд 36. Приоритет прерываний.

    Слайд 37. Контроллер прерываний.

    Слайд 38. 3 Задачи. 0, 0, никакой INT=0.

    Слайд 39. Прямой доступ к памяти.

    Слайд 40. Механизм прямого доступа внешних устройств к памяти.

    Слайд 41. Контроллер прямого доступа к памяти.

    Слайд 42. При прямом доступе к памяти.

    Слайд 43. Контроллер прямого доступа к памяти.

    Слайд 44. Перед началом работы контроллер ПДП необходимо инициализировать.

    Слайд 45. Укажите.

    какой канал будет задействован

    02Н

    03Н

    какая операция будет совершаться

    02Н

    04Н

    начальный адрес памяти для передачи информации

    0A29H

    0F9H

    какое количество информации должно быть передано

    0AH

    0ЕН

    Слайд 46. Получив по одной из линий каналов DMA сигнал запроса на передачу.


    написать администратору сайта