- Dmitry Zar
Как работает видеокарта? Часть 2. GPU, VRAM, DAC, VGA, DVI и PCI-e.
Как и материнская плата компьютера, видеокарта изготавливается на печатной плате, содержит процессор и оперативную память, есть система ввода-вывода (BIOS микросхема), которая хранит настройки карты и выполняет диагностику памяти при запуске.
Процессор видеокарты, называемый графическим процессором (GPU), подобен центральному процессору компьютера. Однако GPU, специально разработан для того, чтобы выполнять сложные математические и геометрические вычисления, необходимые для графического рендеринга.
- Dmitry Zar
Как работает видеокарта? Часть 1. Компоненты и взаимодействие.
Изображения, которые вы видите на своем мониторе, сделаны из крошечных точек, названых пикселями. В большинстве имеющихся на сегодняшний день мониторах настройки разрешения экрана позволяют показывать более чем миллион пикселей, и компьютер должен решать, что же делать со всеми ими, чтобы создать изображение. Для выполнения этой задачи и были разработаны видеокарты, так сказать переводчики – которые берут двоичные данные от центрального процессора и превращают их в картинку,...
- Dmitry Zar
Как работает звуковая карта? Часть 2. Компоненты и возможности.
Рассмотрим другие компоненты стандартной звуковой карты и их роль в процессах преобразования звука.
Как и во многом другом оборудовании, так и звуковых картах в дополнение к основным компонентам необходимым для звуковой обработки включены, расширяющие возможности и быстродействие оборудования, дополнительные аппаратные средства, такие как:
- Цифровой сигнальный процессор (DSP), rак графический процессор (GPU) в видеокарте, так и DSP - специализированный микропроцессор в звуковой карте снимает часть рабочей нагрузки на ЦП (CPU) компьютера, выполняя вычисления для аналогового и/или цифрового преобразования. DSP может...
- Dmitry Zar
Как работает звуковая карта? Часть 1. Основное.
Как компьютер воспроизводит звуки? Интересно, тогда читаем.
Перед изобретением звуковой карты, персональный компьютер (далее –ПК) мог сделать всего лишь один звук – однотонный звуковой сигнал. Конечно, он мог изменить частоту звукового сигнала и его продолжительность, но он не мог изменить его объем или создать звуки другой тональности.
Изначально звуковой сигнал в ПК действовал, прежде всего, как сигнал различного рода предупреждения. Позже, разработчики пытались создать музыку для самых ранних компьютерных игр, используя звуковые сигналы различных частот и длин. Эта музыка не была особенно реалистична, кто–то возможно вспомнит звуковое сопровождение самых ранних игр для ПК.
- Dmitry Zar
Как работают Микропроцессоры. Часть 4. 64-разрядные микропроцессоры.
Шестидесятичетырехразрядные процессоры впервые появились в 1992, и в нашем веке начали становиться основными. Intel и AMD представляют целый ряд 64-разрядных микропроцессоров. У шестидесятичетырехразрядных процессоров есть 64-разрядные ALU, 64-разрядные регистры, 64-разрядные шины и так далее.
Одна причина, почему мир нуждается в 64-разрядных процессорах, из-за их увеличенных адресных пространств. Тридцатидвухбитовые микросхемы часто ограничиваются к максимуму 2 Гбайт или 4 Гбайт доступа RAM...
- Dmitry Zar
Как работают Микропроцессоры. Часть 3. Память микропроцессора, его производительность и инструкции.
Расмотрим теперь непосредственно память микропроцессора.
Микросхема ROM.
В предыдущей статье мы поговорили об адресных шинах, шинах данных, о каналах же RD WR. Эти шины и каналы соединяются с RAM, с ROM либо в наиболее часто встречающихся случаях и с RAM и с ROM. В нашем демонстрационном микропроцессоре (схема в предыдущей статье) есть адресная шина шириной 8 битов и шина данных шириной 8 битов. Это означает, что микропроцессор может адресовать (28) 256 байтов памяти, и может считать или записать 8 битов памяти за один раз.<
- Dmitry Zar
Как работают Микропроцессоры. Часть 2. Логика микропроцессора.
Для того чтобы разобраться в том, как микропроцессор работает, заглянем в него изнутри, узнаем о логике, используемой в нем, поговорим об ассемблере - родном языке микропроцессора, и других вещах, которые инженеры могут предпринять, чтобы усилить скорость работы процессора.
В основном микропроцессор выполняет набор машинных команд, которые говорят ему, что делать. Основанный на инструкциях, микропроцессор выполняет три основные задачи:
- Используя его ALU (Арифметически-Логическое устройство), микропроцессор может выполнять математические операции, такие как дополнение...
- Dmitry Zar
Как работают Микропроцессоры. Часть 1. Развитие микропроцесорной технологии.
Компьютер, который вы используете, чтобы читать эту страницу, обязательно использует микропроцессор, обеспечивающий его работу. Микропроцессор - основа любого нормального компьютера, является ли это настольной машиной, сервером или ноутбуком. Микропроцессором используемым вами, мог бы быть Pentium, K6, PowerPC, Sparc, Athlon или любой из многих других брендов и типов микропроцессоров, но они все делают приблизительно ту же самую вещь приблизительно тем же самым способом.<
Микропроцессор - также известный как ЦП или центральный процессор - является полным механизмом вычисления, который произведен на однокристальной схеме. Первым микропроцессором был Intel 4004, представленный в 1971. Эти 4004 не были очень мощны и все, что они могли делать, было сложение и вычитание....
- Dmitry Zar
Как работает компьютер. Часть 4. Работа операционной системы компьютера и её основные функции.
Загрузчик операционной системы загружает её из памяти ПК, где лежит операционная система и пользовательская информация. Загрузчик устанавливает структуры данных, которые используются, чтобы обращаться между подсистемами и запросами компьютера и в конечном итоге BIOS передает контроль над ПК операционной системе (ОС).
После того, как ОС загружена, задачи операционной системы подразделяют на шесть категорий:
Управление процессором - разделение задач на управляемые части и распределение их по приоритетам прежде, чем послать на обработку в центральный процессор.
- Dmitry Zar
Как работает компьютер. Часть 5. Возможное будущее компьютеров.
Кремниевые микропроцессоры - были основой вычислительного мира больше 40 лет. В 1965 основатель корпорации Intel Гордон Мур предсказал, что микропроцессоры будут удваиваться в сложности каждые два года. С тех пор число электронных устройств встроенных в микропроцессор, удавалось каждые 18 месяцев, и прогноз стал известным как Закон Гордона Мура. Многие предсказывают, что Закон Гордона Мура скоро достигнет своего конца из-за физических ограничений кремниевых микропроцессоров.
Экстремальная ультрафиолетовая литография - будущее производства компьютерных микросхем. Сегодняшний процесс, используемый,...
Страница 1 из 2