Пропускная способность системной шины равна 10390625

Очень прошу помогите решить задачу пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит / с?

Информатика | 10 — 11 классы

Очень прошу помогите решить задачу пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит / с.

Определить во сколько раз эффективная частота системной шины превышает частоту номинальную, если разрядность процессора равна 64 бит, а номинальная частота системной шины 133 МГЦ?

Примечание 1 Кбит / с = 1000 бит / с.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

СШ = Разрядность Ш(бит) * Частоту Ш(Гц)

Разрядность СШ = Разрядности Процессора

Нахадим Частоту Ш = 4250000 / 64 =

Находим во сколько раз ЧСШ эффективнее номинальной

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Технарь. Как оптимизировать дисбаланс диска шиной Режим Opt при балансировке колеса на станках СТОРМСкачать

Технарь. Как оптимизировать дисбаланс диска шиной Режим Opt при балансировке колеса на станках СТОРМ

89113600 бит перевести в кбит?

89113600 бит перевести в кбит.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Системная шина процессораСкачать

Системная шина процессора

Разрядность процессора составляет 32бит?

Разрядность процессора составляет 32бит.

Чему равна частота шины если пропускная способность равна 2400мбайт / с.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:АПС Л19. ШиныСкачать

АПС Л19.  Шины

Если компьютер имеет 64 разрядной шиной данных и 32 разрядные процессоры?

Если компьютер имеет 64 разрядной шиной данных и 32 разрядные процессоры.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Статически определимые и статически неопределимые системыСкачать

Статически определимые и статически неопределимые системы

Количество адресов, обеспечиваемых шиной адреса, если разрядность шины равна 20 бит?

Количество адресов, обеспечиваемых шиной адреса, если разрядность шины равна 20 бит.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Лекция 304 Шинный формировательСкачать

Лекция 304 Шинный формирователь

СРОЧНО СРОЧНО ?

Рассчитать реальную пропускную способность (быстродействия) стандартной PCI шины с терактеристиками : разрядности — 32 бит, тактовая частота — 33 МГц.

Что реальная пропускная способность шины на одну пятую часть меньше расчетной , из — за особенностей ее совместной работы с другой системной платы.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Блок управления, генератор, CAN или LIN шина либо АКБ? P0401, P0523, U1113, U1132, U0106 (Видео 90)Скачать

Блок управления, генератор, CAN или LIN шина либо АКБ? P0401, P0523, U1113, U1132, U0106 (Видео 90)

Сколько в 1ом кбите бит?

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:9) ТАУ для чайников. Части 3.7 и 3.8: Частотные характеристики.Скачать

9) ТАУ  для чайников. Части 3.7 и 3.8: Частотные характеристики.

Где именно в системном блоке находится процессор?

Где именно в системном блоке находится процессор?

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Регулирование частоты и мощности. Часть 2. Автоматический регулятор скорости. МодельСкачать

Регулирование частоты и мощности. Часть 2. Автоматический регулятор скорости. Модель

Устройство компьютера?

Процессор и системная плата.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Ошибки при установке и выборе радиальных и диагональных пластырей. Резинокорд - это главная ошибка.Скачать

Ошибки при установке и выборе радиальных и диагональных пластырей.  Резинокорд - это главная ошибка.

Разрядность процессора составляет 128 бит?

Разрядность процессора составляет 128 бит.

Чему равна частота шины памяти, если пропускная способность равна 9375000 Кбайт / сек?

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Видео:Для начинающих.Мощный шим регулятор на ne555 .Исправляем ошибку на схеме.Скачать

Для начинающих.Мощный шим регулятор на ne555 .Исправляем ошибку на схеме.

Какой будет скорость воспроизведения звука (кбит / с) при частоте дискретизации 44100гц и глубине звука равной 24битам?

Какой будет скорость воспроизведения звука (кбит / с) при частоте дискретизации 44100гц и глубине звука равной 24битам.

На странице вопроса Очень прошу помогите решить задачу пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит / с? из категории Информатика вы найдете ответ для уровня учащихся 10 — 11 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.

Пропускная способность системной шины равна 10390625

64000 отсчёта в секунду * 2 байта на один отсчёт (так как 16 бит) * 2 канала = 256000 байт в секунду = 256000 / 1024 = 250 кБайт / с 64 Мбайт = 64 * 1024 кБайт = 65536 кБайт длительность записи = 65536 кБайт / 250 кБайт / с = 262, 144 с = 262, 144 / ..

Пропускная способность системной шины равна 10390625

X = int (input(«Введите 1 — ое число — «))y = int (input(«Введите 2 — ое число — «)) summ = x + yras = x — ypro = x * yprint («Сумма равна — «, summ)print («Разность равна — «, ras)print («Произведение равно — «, pro) pause = input(‘Нажмите клавишу д..

Пропускная способность системной шины равна 10390625

#include using namespace std ; int main() > n ; int a[n + 1] ; for (int i = 0 ; i> a[i] ; > cin >> x >> p ; for (int i = n ; i>p — 1 ; i — — ) a[p — 1] = x ; for (int i = 0 ; i.

Читайте также: Доводчики дверные со скользящей шиной

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Была задачка такая в школе у нас на одной важной работе. Про пещеры и клад. К ней нужно было применить алфавитный подход. Если задачу решать традиционно, как на первый взгляд кажется — изящно, то ответ получится примерно таков : 1 2 3 4 5 0 1 0 0 ..

Пропускная способность системной шины равна 10390625

В первой части задачи нам рассказывают, что есть 4 друга — Дима, Саша, Витя и Стас. Там же сказано, что они увлекаются четырьмя видами спорта — футболом, хоккеем, баскетболом и фигурным катанием — при этом нет такого спорта, которым увлекались бы дв..

Пропускная способность системной шины равна 10390625

Const n = 5 ; var a : array[1. N] of integer ; i, max : integer ; begin writeln(‘Введите 1 элемент массива’) ; readln(a[1]) ; max : = a[1] ; for i : = 2 to n do begin writeln(‘Введите ‘, i, ‘ элемент массива’) ; readln(a[i]) ; if a[i]>max then max .

Видео:Урок 9. ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОРСкачать

Урок 9. ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР

Пропускная способность системной шины равна

пропускная способность системной шины равна 42560000 Кбит/с. Определить во сколько раз эффективная частота системной шины превышает частоту номинальную, если разрядность процессора равна 64 бит, а номинальная частота системной шины 133 МГЦ? Примечание 1 Кбит/с=1000 бит/с

Тема: Устройства ПК.

Учебныевопросы:

1. Устройства, составляющие архитектуру ПК.

2. Внутренние устройства ПК.

Современные ЭВМ весьма разнообразны как по своему устройству, так и по исполняемым функциям.

Если рассматривать ЭВМ по их функциональности, можно условно классифицировать их:

2. «Учебные» ЭВМ (упрощенной архитектуры);

3. «Профессиональные» ЭВМ (рабочие станции на производстве, в офисе и др.);

4. ЭВМ-серверы (управление рабочими станциями, объединенными в сети, хранение больших массивов информации и т.д.) и др.

В зависимости от выполняемых функций и, благодаря открытой архитектуре устройство ЭВМ весьма разнообразно. В результате научно-технического развития архитектура ЭВМ постоянно усовершенствуется (эволюционирует).

Открытая архитектура современных ПК:

Архитектура ЭВМ – это наиболее общие принципы построения, реализующие программное управление взаимодействием её основных узлов. Архитектура ЭВМ – это, прежде всего блоки и устройства, а также структура связей между ними.

Блоки и устройства, составляющие архитектуру ПК, кроме того разделяют на две группы:

· внутренние устройства;

· внешние (периферийные) устройства.

Внутренние устройства, вероятно, получили такое обобщающее название, так как объединены в одном корпусе, называемом системным блокомПК.

Внешний вид и размеры корпусов системных блоков разнообразны. Однако обязательным для всех корпусов элементом являются разъёмы для подключения внешних устройств и интерфейс управления.

При огромном разнообразии вариантов, составляемых из устройств, систем, помещенных в корпус системного блока, обязательно наличие минимальной их комплектации.

К «обязательным» относятся:

· Блок питания. В среднем мощность их составляет 100 – 400 Вт. Чем больше устройств в системе, тем большую мощность должен иметь блок питания. (Средняя мощность 200 – 300 Вт).

· Системная (материнская) плата. Это многофункциональное устройство является центральным для ЭВМ с открытой архитектурой. По физическому строению она представляет собой очень сложно организованную многослойную печатную плату.

Читайте также: Сравнение зимних шин от летних

С точки зрения функциональности системная плата выполняет комплекс функций по интеграции устройств и обеспечению их взаимодействия.

По мере того, как элементы конфигурации архитектуры ЭВМ стандартизируется, реализуется тенденция включения их в состав материнской платы.

Первая материнская плата была разработана фирмой IBM в августе 1981 года (PC-1). С самого начала материнская плата задумывалась как компонент, обеспечивающий механическое соединение и электрическую связь между всеми прочими аппаратными средствами. Кроме этих функций, она также осуществляет подачу электроэнергии (питание) на компоненты компьютера.

Архитектура современной системной платы (обобщенная).

Современная МП содержит большое количество контроллеров (специализированных микропроцессоров) обеспечивающих взаимодействие всех устройств. Они реализованы в двух наборах микросхем, исторически получивших название «северный мост» и «южный мост» или чипсетов.

· Контроллер-концентратор памяти, или «северный мост» (англ. North Bridge) обеспечивает работу процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы;

· Контроллер-концентратор ввода-вывода, или «Южный мост» (англ. South Bridge) обеспечивает работу с внешними устройствами.

Пропускная способность шины.

Быстродействие процессора, оперативной памяти и периферийных устройств существенно различаются.

Быстродействие устройства зависит от:

· тактовой частоты обработки данных (обычно измеряется в мегагерцах – МГц);

· и разрядности, т.е. количества битов данных, обрабатываемых за один такт (промежуток времени между подачей электрических импульсов, синхронизирующих работу устройств ПК).

Соответственно скорость передачи данных – пропускная способность соединяющих эти устройства шин также должна различаться. Пропускная способность шины равна разрядности шины (биты) умноженной на частоту шины (Гц – герцы. 1Гц = 1 такт в секунду).

Системная шина (FSB от англ. Front Side Bus) осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и микропроцессором. В современных ПК системная шина имеет разрядность 64 бита и частоту 400 МГц – 1600 МГц.

Пропускная способность может достигать 12,5 Гбайт/с.

Шина памяти осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и оперативной памятью ПК. Имеет те же показатели, что и системная шина.

Шина PCI Express (Peripherial Component Interconnect Bus Express – ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств) осуществляет передачу данных между «Северным мостом» и видеоплатой (видеокартой). Пропускная способность этой шины может достигать 32 Гбайт/с.

Шина SATA (англ. Serial Advanced Technology Attachment – последовательная шина подключения накопителей) осуществляет передачу данных между «Южным мостом» и устройством внешней памяти (жесткие диски, CD и DVD дисководы, дискеты). Пропускная способность может достигать 300 Мбайт/с.

Шина USB (англ. Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) осуществляет передачу данных между «Южным мостом» и разнообразными внешними устройствами (сканерами, цифровыми камерами и др.). Пропускная способность до 60 Мбайт/с. Обеспечивает подключение к ПК одновременно до 127 периферийных устройств.

Другие важные функции системной платы – обеспечение механического соединения и электрической связи между всеми прочими аппаратными средствами, а также подачи на них питания.

Существует большое разнообразие конструктивных решений системных плат.

Одной из характеристик системной платы является форм-фактор (AT/ATX). Она определяет размеры системной платы и расположений на ней компонентов аппаратных средств.

Читайте также: Шина в счетчике это

Упрощенная схема размещения компонентов СП.

Центральным блоком ПК считается расположенный в специальном разъёме системной платы электронный блок получивший название процессорили микропроцессор.

Первоначально микропроцессор объединил на одном кристалле кремния СБИС арифметико-логического устройства (АЛУ) и устройства управления (УУ).

Выполняемые микропроцессором команды предусматривают обычно арифметические действия, логические операции, передачу управления и перемещение данных между регистрами, оперативной памятью и портами ввода-вывода. С внешними устройствами микропроцессор сообщается благодаря своим шинам адреса, данных и управления, выведенным на специальные контакты корпуса микросхемы.

Устройство управления вырабатывает управляющие сигналы, поступающие по шинам инструкций во все блоки ЭВМ.

Упрощенная схема УУ

Регистр команд – запоминающий регистр, в котором хранится код команды: код выполняемой операции и адреса операндов, участвующих в операции.

Постоянное запоминающее устройство микропрограмм – хранит в своих ячейках управляющие сигналы (импульсы), необходимые для выполнения в блоках ПК операций обработки информации. Дешифратор операций, считывая код операции из регистратора команд, выбирает в ПЗУ микропрограмм необходимую последовательность управляющих сигналов ­– код команды.

Узел формирования адреса – устройство, вычисляющее полный адрес ячейки памяти (регистра) по реквизитам, поступающим из регистра команд.

Кодовые шины данных, адреса и инструкций – части внутренней шины микропроцессора, осуществляющие передачу сигналов между процессором и другими устройствами ПК.

В общем случае УУ формирует управляющие сигналы для выполнения следующих основных процедур:

· выборки из регистра – счетчика адреса ячейки ОЗУ, где хранится очередная команда программы;

· выборки из ячеек ОЗУ, когда очередной команды и приёма считанной команды в регистр команд;

· расшифровки кода операции и признаков выбранной команды;

· считывания из соответствующих расшифрованному коду операций ячеек ПЗУ микропрограмм управляющих сигналов (импульсов), определяющих во всех блоках ЭВМ процедуры выполнения заданной операции, и пересылки управляющих сигналов в эти блоки;

· считывания из регистра команд и регистром МПП (микропроцессорной памяти) отдельных составляющих адресов операндов;

· выборки операндов и выполнения заданной операции их обработки;

· записи результатов в памяти;

· формирование адреса следующей команды программы.

Арифметико-логическое устройство предназначено для выполнения арифметических и логических операций преобразования информации.

Delphi site: daily Delphi-news, documentation, articles, review, interview, computer humor.

Второй характеристикой шины является пропускная способность, которая определяется количеством бит информации, передаваемых по шине за секунду.

Для определения пропускной способности шины необходимо умножить тактовую частоту шины на ее разрядность. Например, для 16-разрядной шины ISA пропускная способность определяется так:

(16 бит – 8,33 МГц) : 8 = (133,28 Мбит/с) : 8 = 16,66 Мбайт/с.

Отметим, что при расчете пропускной способности, например шины AGP, следует учитывать режим ее работы: благодаря увеличению в 2 раза тактовой частоты видеопроцессора и изменению протокола передачи данных удалось повысить пропускную способность шины в 2 (режим 2D) или в 4 (режим 4П) раза, что эквивалентно увеличению тактовой частоты шины в соответствующее количество раз (до 133 и 266 МГц соответственно).

В табл. 5.1 представлены характеристики некоторых шин ввода/вывода.

Таблица 5.1. Характеристики параллельных шин ввода/вывода

  • Свежие записи
    • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
    • Скрипят амортизаторы на машине что делать
    • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
    • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
    • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле


    📸 Видео

    Разгон частоты шины на китайском LGA2011 с помощью SetFSBСкачать

    Разгон частоты шины на китайском LGA2011 с помощью SetFSB

    ДАТЧИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЖИГАНИЯ СХ ИЛИ ЁМКОСТНОЙСкачать

    ДАТЧИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАЖИГАНИЯ СХ ИЛИ ЁМКОСТНОЙ

    Расшифровка / Маркировка шин ▶️ ширина и высота шины, индекс скорости и нагрузки шины, диаметрСкачать

    Расшифровка / Маркировка шин ▶️ ширина и высота шины, индекс скорости и нагрузки шины, диаметр

    Измерение частоты резонанса колебательного контура с помощью генератора и осциллографа.Скачать

    Измерение  частоты резонанса колебательного контура с помощью генератора и осциллографа.

    Квантовая механика 46 - Каноническое коммутационное соотношениеСкачать

    Квантовая механика 46 - Каноническое коммутационное соотношение

    Инструменты анализа и отображения данных шины CAN J1939. Вебинар Технотон. 16.04.2020Скачать

    Инструменты анализа и отображения данных шины CAN J1939. Вебинар Технотон. 16.04.2020

    Простая рама. Определение частот и форм собственных колебаний системы с сосредоточенными массамиСкачать

    Простая рама. Определение частот и форм собственных колебаний системы с сосредоточенными массами

    Лекция 99. Синхронный RS-триггерСкачать

    Лекция 99. Синхронный RS-триггер

    Электромеханические переходные процессы. Угловая характеристика. АРВ. Действительный предел.Скачать

    Электромеханические переходные процессы. Угловая характеристика. АРВ. Действительный предел.
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток