скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Техническое и информационное обеспечение ПК

Реферат: Техническое и информационное обеспечение ПК

Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Реферат №1

по дисциплине «Компьютерная подготовка»

Специальность Бухгалтерский учет и аудит

Курс 1-й

Группа БуиА-6-99/2

Студент

Студенческий билет №

ВАРИАНТ №4

Адрес

 

 

 

 

«   » мая 2000г.

Проверил:

____________________/                 /

«___»_______________2000г.

Москва 2000г.


Тема:

«Техническое и информационное обеспечение

персонального компьютера (ПК)»

Содержание

Раздел Объем/сумма % Объем/сумма стр.

1.Введение. История развития ПК.

3,7 1/1

2.Классификация ПК.

3,7 1/2

3.Информационное обеспечение.

3.1.Системы счисления.

3.2.Представление чисел с фиксированной точкой.

3.3.Представление чисел с плавающей точкой.

3.4.Представление символов. Кодировка ASCII.

11,1 3/5

4.Структура и принципы работы ПК.

4.1.Блок-схема, основные узлы и их назначение.

4.2.Микропроцессоры.

4.3.Внутренняя память, оперативная, постоянная, сверхоперативная.

35,2 9,5/14,5

5.Внешние устройства.

5.1.Дисплеи. Клавиатура.

5.2.Гибкие диски. Жесткие диски.

5.3.Принтеры. Плоттеры.

5.4.Мышь. Модемы. Мультимедиа.

22,2 6/20,5

6.Понятие сетей ВМ.

6.1.Классификация.

6.2.Структура, назначение, отдельные элементы сети.

13 3,5/24

7.Маркетинг ПК. Состояние рынка. Цены.

3,7 1/25

8.Заключение. Прогноз развития ПК.

3,7 1/26

9.Список литературы.

3,7 1/27

1. Введение. История развития ПК.

Появление понятия «Персональный компьютер» относится к концу 70-х годов, когда распространение ПК вызвало некоторое снижение спроса на большие и мини ЭВМ. Компания IBM (International Bussines Machines Corporation)-ведущий производитель больших ЭВМ, решила попробовать свои силы на этом новом для нее рынке оборудования. Одно из подразделений компании получило задание на разработку проекта ПК. Новый компьютер было решено строить по модульной схеме. Также было разрешено использовать комплектующие и блоки как разработанные IBM, так и изготовленные другими фирмами. Эти факторы сыграли важную роль в дальнейшем развитии рынка ПК, заложив основу так называемой «открытой архитектуры».

В качестве основы нового компьютера был выбран 16-разрядный микропроцессор Intel-8088 (разработка 1979г.), позволявший работать с 1Мб памяти. Учитывая тот факт, что другие микропроцессоры, существовавшие в то время, были ограничены 64Кб, использование Intel-8088 значительно увеличивало потенциальные возможности проектируемого ПК. Заказ на разработку программного обеспечения для ПК получила фирма Microsoft.

Проект был завершен в августе 1981г. Компьютер, получивший название IBM PC, произвел настоящую информационную революцию, вытеснив с рынка в течение нескольких лет старые, 8-битовые модели ПК. IBM PC стал фактически стандартом для производителей компьютерной техники. Относительно низкая стоимость (1000-1500долларов) в сочетании с наличием разъемов подключения дополнительных устройств расширения, а также возможность несложной замены устаревших или вышедших из строя частей ПК обусловили широкий спрос на IBM PC, который привел к лавинообразному нарастанию производства ПК, совместимых с оригинальной моделью. Это семейство микрокомпьютеров получило название “клона” IBM, следующим из которых стал ПК IBM PC AT на основе микропроцессора 80286 (разработка 1981г.).

На сегодняшний день доля IBM-совместимых компьютеров составляет около 90% рынка ПК.

2. Классификация ПК.

В зависимости от области применения и конфигурации системы ПК делятся на следующие классы:

1.    Серверы;

2.    Рабочие станции;

3.    Терминалы;

4.    «Домашние» ПК.

Сервером называется ПК, специально сконфигурированный для выполнения какой-либо общей для группы пользователей задачи. ПК, используемый для хранения файлов, называется файл-сервером, для печати документов – принт-сервером, обеспечивающий выход ЛВС в сеть Интернет – интернет-сервером и т.д. Как правило, в сервере используется высокопроизводительный процессор (может быть 2 и более), НЖМД большой емкости, преимущественно SCSI, и большой объем ОЗУ с коррекцией ошибок ECC, от 64 до 512Мб и более. В зависимости от конкретных условий сервер может одновременно использоваться и как рабочая станция.

Рабочей станцией называется ПК, используемый одним пользователем. Если РС используется для решения одной, строго специальной задачи, то она получает название этой задачи. Например, для дизайнера, имеющего дело с графикой, принципиально важно иметь ПК с большим объемом ОЗУ (128Мб и более), высокопроизводительным процессором, хорошей видео картой SVGA 32Мб и более, видео ускорителем и монитором от 17 дюймов. Такая рабочая станция называется графической станцией.

Терминалом называется ПК, подключенный к компьютерной сети и не имеющий, как правило, собственного НЖМД. Такой ПК может работать только в том случае, если включен главный сервер. Терминалы используются в банковской, складской, торговой деятельности и др. областях. Например, рабочая станция банковской операционистки является терминалом.

«Домашние» ПК используются, как правило, для компьютерных игр, «серфингу» по сети Интернет, хранению и обработке личной информации и т.п.

3.   Информационное обеспечение.

3.1  Системы счисления.

В вопросах организации обработки информации с помощью ПК важное место занимают системы счисления, формы представления данных и специальное кодирование чисел.

Различают позиционные и непозиционные системы счисления. В непозиционных системах счисления каждое число обозначается соответствующей совокупностью символов. Характерным представителем непозиционных систем является римская система счисления со сложным способом записи чисел и громоздкими правилами выполнения арифметических операций.

Позиционной является десятичная система счисления, используемая в повседневной жизни. Помимо десятичной существуют и другие системы. Некоторые из них нашли применение в информатике.

Количество символов, используемых в позиционной системе счисления, называется ее основанием. Его обозначают обычно буквой q. В десятичной системе счисления используется 10 символов (цифр): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и основанием системы является число десять.

Особое место среди позиционных систем счисления занимают системы со степенными весами разрядов, в которых веса смежных позиций цифр (разрядов) отличаются по величине в постоянное количество раз, равное основанию q системы счисления.

В общем случае в такой ПСС с основанием q любое число х может быть представлено в виде:

X(q)=xn-1qn-1+xn-2qn-2+…+x1q1+x0q0+x-1q-1+…+x-mq-m=åxiqi

Где      X(q)-запись числа в системе счисления с основанием q;

q-основание системы счисления;

xi –целые числа, меньше q;

n-число разрядов (позиций) в целой части числа;

m-число разрядов в дробной части числа.

Например: 4295,67(10)=4*103+2*102+9*101+5*100+6*10-1+7*10-2

Для обозначения используемой системы счисления ее основание указывается в индексе в круглых скобках. Изображение числа X(q) в виде последовательности коэффициентов xi полинома является его условной сокращенной записью (кодом).

X(q)=Xn-1 Xn-2…X1X0,X-1…X-m

Запятая отделяет целую часть числа от дробной и служит началом отсчета значений веса каждой позиции (разряда).

В информатике применяют позиционные системы счисления с недесятичным основанием: двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную, т.е. системы счисления с основанием q=2k, где k-1, 3, 4.

Наибольшее распространение получила двоичная систем счисления. В этой системе для представления любого числа используются два символа – цифры 0 и 1. Основание системы счисления q=2.

Например: 13,625(10)=1*23+1*22+0*21+1*20+1*2-1+0*2-2+1*2-3=1101,101(2)

В восьмеричной системе счисления алфавит состоит из восьми символов (цифр): 0, 1 … 7. Основание системы счисления q=8.

Например: 28(10)=3*81+4*80=34(8)

В шестнадцатеричной системе счисления алфавит включает в себя 16 символов (цифр и букв): 0, 1 … 9, А, В, С, D, E, F. Основание системы счисления q=16. Например: Например: 75(10)=4*161+В*160=4В(16)

3.2  Представление чисел с фиксированной точкой.

При представлении числа Х в форме с фиксированной точкой указываются знак числа (sign X) и модуль числа (mod X) в q-ичном коде. Иногда такую форму представления чисел называют естественной формой. Место точки (запятой) постоянно для всех чисел и в процессе решения задач не меняется. Знак положительного числа кодируется цифрой «0», а знак отрицательного числа – цифрой «1».

Код числа в форме с фиксированной точкой, состоящий из кода знака и q-ичного кода его модуля, называется прямым кодом q-ичного числа. Разряд прямого кода числа, в котором располагается код знака, называется знаковым разрядом кода. Разряды прямого кода числа, в которых располагается q-ичный код модуля числа, называются цифровыми разрядами кода. При записи прямого кода знаковый разряд располагается левее старшего цифрового разряда и обычно отделяется от цифровых разрядов точкой.

Максимальное и минимальное значения чисел определяются формулами:

Xmax=+(qn-q-m);            Xmin=-(qn-q-m).

Использование формы с фиксированной точкой для представления смешанных (с целой и дробной частью) чисел в ПК практически не встречается. Как правило, используются ПК либо с дробной арифметикой, либо с целочисленной.

Форма представления чисел с фиксированной точкой упрощает аппаратную реализацию ПК, уменьшает время выполнения машинных операций, однако при решении задач необходимо постоянно следить за тем, чтобы все исходные данные, промежуточные и окончательные результаты находились в допустимом диапазоне представления. Если этого не соблюдать, то возможно переполнение разрядной сетки, и результат вычислений будет неверным.

3.3  Представление чисел с плавающей точкой.

При представлении числа Х в форме числа с плавающей точкой (в нормальной форме) требуется задать знаки мантиссы и порядка, их модули в q-ичном коде, а также основание системы счисления.

Х=mqp

Где      m-мантисса числа;

            q-основание системы счисления;

            p-порядок.

Для задания числа в нормальной форме требуется задать знаки мантиссы и порядка, их модули в q-ичном коде, а также основание системы счисления. Нормальная форма представления чисел неоднозначна, т.к. взаимное изменение m и p приводит к плаванию точки (запятой). Отсюда произошло название формы представления чисел.

Для однозначности представления чисел в ПК используется нормальная нормализованная форма, в которой положение точки всегда задается перед значащей цифрой мантиссы. Точность вычислений при использовании формата с плавающей точкой определяется числом разрядов мантиссы. Она увеличивается с увеличением числа разрядов.

3.4  Представление символов. Кодировка ASCII.

ПК обрабатывают не только числовую, но и текстовую, или алфавитно-цифровую информацию, содержащую буквы, цифры, знаки препинания, математические и др. символы. Именно такой характер имеет экономическая, плановая и учетная информация, а также тексты программ на алгоритмических языках. Характер этой информации таков, что для ее представления требуются слова переменно длины. Возможность представления, ввода, обработки и вывода алфавитно-цифровой (символьной) информации важна и для чисто математических задач, т.к. позволяет оформлять результаты вычислений в виде таблиц или графиков с нужными заголовками и пояснениями.

Во многих ПК для представления алфавитно-цифровых символов используется код ASCII (American Standart Code for Information Interchange – американский код обмена информацией), расширенный путем добавления букв русского алфавита. Для представления каждого символа отводится один байт, с помощью которого можно закодировать 256 символов. В связи с тем, что в коде ASCII нет букв русского языка, для их корректного отображения используются специальные программы-русификаторы.

4.   Структура и принципы работы ПК.

4.1. Блок-схема, основные узлы и их назначение.

Более чем за полвека развития вычислительных средств прогресс в аппаратной реализации ЭВМ и их технических характеристик превзошел все прогнозы, и пока не заметно снижение его темпов. Несмотря на то, что современные компьютеры не имеют ничего общего с первыми моделями, основополагающе идеи, заложенные в них и связанные с понятием алгоритма, разработанным Аланом Тьюрингом, а также архитектурной реализацией, предложенной Джоном фон Нейманом, пока не претерпели коренных изменений (за исключением систем параллельной обработки информации). В связи с этим закономерно в качестве блок-схемы привести следующую логическую структуру:

Процессор

АЛУ

УВВ

системный

интерфейс

ЗУ

УУ

ПУ

Страницы: 1, 2, 3, 4


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.