Základní deska PC, CPU, RAM, BIOS, Sběrnice Flashcards

1
Q

Základní deska (motherboard)

A

Je vícevrstvý plošný spoj osazený elektronickými součástkami a konektory.
Představuje základní HW počítače

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hlavním úkol základní desky

A

poskytnout datové cesty
distribuovat elektrické napájení
mechanická opora pro zapojené součásti(processor, RAM) a rozšiřující karty (disky,mechaniky…)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Formáty základních desek

A

MiniTX, MiniDTX, BTX, WTX a další… Nejrozšířenější dnes jsou microATX a ATX

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hlavní části základní desky

A
patice procesoru 
čipová sada
bios (uefi)
sloty pro operační paměť,
konektory sběrnic (PCI, PCIe…)
regulátor napětí (pro procesor)
baterie (CMOS)
integrované prvky (grafická (v procesor, northbridge), síťová, zvuková karta)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Procesor (CPU – Central Procesor Unit)

A

Je základní součástí počítače. Procesor je vždy složitý elektronický sekvenční integrovaný obvod a zpravidla se nachází na základní desce počítače. Základní parametr procesoru – bitová šířka (u registrů)
Jednojádrové x Vícejádrové

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Funkce procesoru

A

Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program
Procesor vykonávající program v nějakém vyšším programovacím jazyce by byl příliš složitý,proto má každý CPU svůj vlastní jazyk – strojový kód, do kterého jsou všechny jazyky zkompilovány před jejich spuštěním
Rodina procesorů, které zpracovávají stejný strojový kód, tvoří specifickou architekturu procesoru

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hlavní části procesoru

A

Řadič nebo řídicí jednotka
Sada registrů
ALU (Arithmetic-Logic Unit)
FPU (Floating Point Unit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Řadič nebo řídicí jednotka

A

Zajišťuje řízení činnosti procesoru v návaznosti na povely programu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Sada registrů

A

Uchovává výsledky řadiče nebo řídící jednotky

Přístup k nim je rychlejší než do paměti

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

ALU (Arithmetic-Logic Unit)

A

Provádí aritmetické a logické operace

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

FPU (Floating Point Unit)

A

Provádí operace v plovoucí desetinné čárce

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Připojení procesorů na základní desku

A

Patice neboli Socket či Slot je konektor na základní desce určený pro připojení procesorů.
PGA (Pin Grid Array – krátké piny procesoru)
LGA (Land Grid Array – dlouhé piny procesoru)
Sloty

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

PGA (Pin Grid Array – krátké piny procesoru)

A

piny na procesoru, které se zastrkávají do dírek na desce (AMD - stabilnější)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

LGA (Land Grid Array – dlouhé piny procesoru)

A

velice male piny, které se dotýkají plošek (Intel - rychlejší)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Sloty

A

Sloty pro umístění procesoru – dnes nepoužívané (zastaralé)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Technologie CPU

A

3DNow!
Hyper-Threading – Intel core i3 a výše
TurboBoost
Podpora virtualizace - AMD-V/Intel-VT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

3DNow!

A

Speciální instrukce pro navýšení výkonu procesoru v multimediálních aplikacích a hrách

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hyper-Threading – Intel core i3 a výše

A

Simuluje přítomnost dalších procesorových jader

Technologie vytváří z jednoho fyzického procesoru dvě virtuální tím, že jsou v něm aktivovány dvě řídící jednotky

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

TurboBoost

A

Dynamické přetaktování procesoru, které je v kompetenci jej samotného

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Podpora virtualizace - AMD-V/Intel-VT

A

Hardwarová podpora pro podporu virtualizačních programů

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Operační paměť

A

Hlavní dělení - ROM, RWM
Dělení podle principu činnosti - SRAM, DRAM
RAM
DIMM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

ROM

A

(Read Only Memory) data jsou jíž od výrobce, ale některé typy lze i přepsat
PROM, EPROM, EEPROM (Flash pamět = SSD, flash disky, pamětové karty…)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

RWM

A

(Read Write memory) označovaná častěji jako RAM (Random Access Memory))

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

SRAM

A

Realizována bistabilným klopným obvodem – obvod, který je bud 1 nebo 0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
DRAM
Realizována kondenzátorem – informace je realizována pomocí elektrického náboje, který ma tendenci se vybíjet, proto se musi periodicky provádět refresh (oživení pamětové bunky)
26
RAM
Je volatilní (nestálá) vnitřní elektronická paměť číslicového počítače typu RWM-RAM, určená pro dočasné uložení zpracovávaných dat a spouštěného programového kódu. Rychlejší než disk (vnější paměť) Spojena s procesorem pomocí sběrnice Mezi RAM a CPU se obvykle dává vyrovnávací paměť (cache – přímo pro procesor) Operační paměti jsou standardizované organizací JEDEC JEDEC - (Joint Electron Devices Engineering Council Solid State Technology Association)
27
Typy RAM
Historické | Současné
28
Historické
DIPP, SIPP, SIMM
29
Současné
DIMM
30
DIMM (Dual In-line Memory Module)
Paměťový modul paměti RAM určených pro použití v osobních počítačích, pracovních stanicích a serverech
31
Rozdíl mezi SIMM a DIMM
DIMM má samostatné elektrické kontakty na obou stranách modulu, zatímco SIMM je má nadbytečné SIMM – 32bit, zatímco DIMM - 64bit
32
POJEM: SDRAM
je principiálně označení pro jakoukoli synchronní DRAM, tedy i její nástupce DDR, DDR2 a další, jenž jsou také synchronní DRAM paměti
33
Typy DIMM
``` SO-DIMM SDR SDRAM DDR SDRAM DDR2 SDRAM DDR3 SDRAM DDR4 SDRAM ```
34
SO-DIMM
Do nooteboku, drahé tiskárny, routery…
35
SDR SDRAM
Single Data Rate | Propustnost max: 1,2GB/s
36
DDR SDRAM
Dual Data Rate Dosahuje vyššího výkonu než předchozí typ SDRAM tím, že k přenosu dat dochází při každé změně hodinového signálu, tedy při jeho nástupné i sestupné hraně Tento přístup zvyšuje efektivní výkon téměř dvakrát bez nutnosti zvyšování frekvence sběrnice Propustnost: max. 4,8 GB/s
37
DDR2 SDRAM
Sběrnice, kterou DDR2 paměťové moduly používají, je taktována na dvojnásobku rychlosti paměťové buňky Z praktického hlediska můžeme říct, že čtyři slova dat mohou být přenesena během jednoho cyklu paměťové Propustnost: max. 8,5 GB/s
38
DDR3 SDRAM
Hlavní rozdíl mezi DDR2 a DDR3 je v rychlosti pamětí | Propustnost: max. 12,8 GB/s
39
DDR4 SDRAM
Opět navýšení rychlosti pamětí | Propustnost: max. 34 GB/s
40
Čipová sada
Jsou to integrované obvody, které zprostředkovávají komunikaci
41
Čipová sada - Dělení
``` North Bridge (Severní můstek) Sought Bridge (Jižní můstek) ```
42
North Bridge (Severní můstek)
dnes běžně integrován v CPU Vždy umístěn „na severu – nahoře“ mezi CPU, RAM a PCI Express (dříve AGP), Obsahuje v sobě řadiče rychlých zařízení: CPU RAM Sloty pro GK
43
Sought Bridge (Jižní můstek)
Vždy umístěn „na jihu - dole“ mezi sloty PCI a SATA konektory Zajištuje komunikaci mezi: PSI sběrnice Rozhraní (IDE, SATA, USB, Ethernet, Audio) BIOS SUPER I/O (COM, LPT, Floppy, PS/2)
44
BIOS (Basic Input-Output System)
Firmware (software, který slouží pro řízení vestavěného systému) počítače, který provádí základní vstupně-výstupní funkce. V současné době se využívá pouze při startu počítač pro inicializaci, zavedení OS do RAM a následnému předání řízení počítače.
45
Nové úkoly pro BIOS přineslo ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
detekci a konfiguraci hardware řízení spotřeby energie (power managment) výměnu zařízení za běhu (hot swapping) řízení teploty (thermal managment)
46
Výrobci BIOSu
AMI, AWARD, Phoenix
47
POST (Power On Self Test)
Diagnostický program, který kontroluje hardware v zařízení a jeho součinnost
48
Beep Code
označení pro zvukové výstražné znamení vykonávané speakerem počítače, oznamující určitou zprávu POST na počítači
49
Setup
Setup je prakticky to, co konfigurujeme při startu počítače – nastavení bootu, apod… Vyvolání Setupu – na každém OS může být jiné, ale často: F2, delete… Ukládání nastavení Setupu – dříve CMOS dnes EEPROM, nebo flash
50
UEFI (Unified Extensibile Firmware Interface)
Softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem použitého hardwaru
51
Nahrazuje BIOS a přináší nové věci:
Secure Boot | GPT - náhrada MBR, která neumožnuje zavést z oddílu většího než 2TiB
52
Sběrnice (Bus)
Zajištění přenosu dat a řídících povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními
53
Dělení sběrnic
Sériové | Paralelní
54
Sériové
přenáší se na jednom vodiči a jsou rychlejší, protože mohou pracovat na vysoké frekvenci, a tím zvyšovat přenosovou rychlost
55
Paralelní
přenáší se na více vodičích (většinou 1 byte / 1 vodič) a jsou pomalejší, protože nemohou běžet na vysoké frekvenci, kvůli nutnosti příchodu dat ve stejnou chvili (vznikají rušení)
56
Dělení jednotlivých vodičů
Řídící Adresové Datové
57
Řídící
starají se o kontrolní informace mezi cpu a ostatními zařízeními. Například říká, zda CPU čte nebo zapisuje do paměti.
58
Adresové
starají se o lokaci dat, šířka je specifická procesorem
59
Datové
starají se o přenos dat, šířka je specifická velikostí paměťového bloku
60
Parametry přenosu
Šířka přenosu a maximální frekvence
61
Typy sběrnic
Systémové | Vstupně výstupní
62
Systémové
Front Side Bus (obousměrná) Direct Media Interface Quick Path Interconnect Flexible Display Interface
63
Front Side Bus (obousměrná)
přenáší veškeré informace mezi procesorem a severním můstkem
64
Direct Media Interface
propojení north bridge a south bridge od Intel
65
Quick Path Interconnect
point-to-point propojení procesorů od Intel, které nahradilo FSB
66
Flexible Display Interface
propojení GPU integrovaného na CPU s jižním můstkem, resp. hubem, kde jsou umístěny grafické výstupy
67
Vstupně výstupní
ISA (1981) – 8 bit / 16 bit, EISA (1988) – 32 bit PCI (1993) – 32 bit / 64 bit, paralelní Mini PCI – 32 bit pro notebooky AGP (1997) – 32 bit Není to sběrnice, ale dvoubodový spoj, protože umožnuje připojit pouze jedno zařízení – grafickou kartu PCIe (2003 – doposud) – rozlišujeme počet linek (1x, 4x, 8x, 16x). PCIe 4.0 má rychlost jedné linky v jednom směru 2 GB/s, je sériová na rozdíl od předchozích paralelních