Hardware číslicové techniky

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Autor: Ing. Sikorová Renata
Advertisements

VY_32_INOVACE_HW_17 Číslicový počítač.
Hardware číslicové techniky
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu:
Obchod a význam obchodu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Hardware číslicové techniky
Technické vybavení počítače - Počítač PC
Hardware číslicové techniky
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Elektronické zesilovače
VY_32_INOVACE_Maslovsky_ Ochrana před dotykem neživých částí
Elektrické měřící přístroje
VY_32_INOVACE_ Snímače tlaku
Elektronické součástky a obvody
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Základní pojmy v automatizační technice
Číslicová technika.
VY_32_INOVACE_pszczolka_ Vstupy a výstupy čítače
VY_32_INOVACE_Rypkova_ Oscilátory
VY_32_INOVACE_ Snímače hladiny
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Důlní požáry a chemismus výbušniny
Hardware číslicové techniky
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Hardware číslicové techniky
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Elektronické součástky a obvody
Číselné soustavy a kódy
Domovní elektrická instalace
Jednočipové počítače – aplikace I2C sběrnice
Řadič Orbis pictus 21. století
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Číslo projektu Číslo materiálu název školy Autor Tématický celek
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Logické funkce a obvody
Mikroprocesor.
ZÁKLADY ZBOŽÍZNALSTVÍ
Netradiční zdroje elektrické energie
VY_32_INOVACE_ Regulace
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
1.6 Čipová sada chip set.
Důlní elektrické přístroje
Přenosové soustavy Autor: Pszczółka Tomáš VY_32_INOVACE_pszczolka_
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Elektrické měřící přístroje
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Logické funkce a obvody
Elektronické součástky a obvody
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
jednočipových počítačů I
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Autor: Pszczółka Tomáš
Základní škola Unhošť CZ.1.07/1.4.00/ Projekt MŠMT ČR
Suroviny pro cukráře I. ročník VY_32_INOVACE_
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
Hardware číslicové techniky
Elektrické měřící přístroje
Logické funkce a obvody
HISTORIE POČÍTAČŮ III. VY_32_INOVACE_A3-03 AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
Logické funkce a obvody
Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“
Logické funkce a obvody
Organizace práce na prodejně
Intel (1) Vyroben v roce 1989 Prodáván pod oficiálním názvem 80486DX
Digitální učební materiál
Transkript prezentace:

Hardware číslicové techniky VY_32_INOVACE_Hlisnikovsky_ 08-1-17-Mikroprocesory Intel2 Autor: Ing. Jiří Hlisnikovský Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky

Anotace Seznámení s vývojem procesoru

80286 Vznikl v roce 1981 Přestavoval velký technologický skok ve vývoji procesoru Jedná se o plně 16 bitový procesor Jeho výkon je mnohem vyšší než u procesoru 8086 Obsahuje 130 000 tranzistorů

80386 Rok vzniku 1986 Je plně 32 bitový Později označen jako 80386DX Umožňuje adresovat paměť o velikost 4GB Obsahuje 275 000 tranzistorů

80386SX Má plně 32 bitovou vnitřní architekturu ale jeho datová sběrnice je pouze 16 bitová Došlo ke stejnému ústupku jako u procesoru 8086 a 8088 Jednodušší základní deska obdobná základním deskám pro procesor 80286 Může pracovat s 32 bitovým programovým vybavením, ale jeho výkon odpovídá procesoru 80286

80486 Uveden na trh v roce 1989 Označen 80486DX Jedná se pouze o vylepšený procesor 80386 rozšířený o 8kB interní paměti Cache a matematický koprocesor integrovaný do jednoho pouzdra Obsahuje 1 250 000 tranzistorů Jeho mikrokód je rozsáhlejší a rychlejší

80486SX Oproti procesoru 80486DX byl vyřezen matematický koprocesor Rozdíl oproti procesoru 80386 byl pouze v zařazení 8kB interní Cache Při náročných výpočtech byl jeho výkon výrazně nižší Dal se rozšířit o matematický koprocesor

80486DX2, 80486DX4 Procesory pracují s dvěma různými frekvencemi 80486DX2 pracuje uvnitř s dvojnásobnou frekvencí oproti frekvenci navenek 80486DX4 pracuje uvnitř s trojnásobnou frekvencí oproti frekvenci navenek

POUŽITÁ LITERATURA Číslicová technika. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7232-394-4