Использование логических устройств в вычислительной технике Работа учащихся 10 «А» класса Чернышевой Д. и Тянтовой Я г.
Дизъюнктор Конъюнктор Инвертор Триггер Сумматор Таблица сложения двоичных чисел История развития элементной базы тест
Дизъюнктор Реализует операцию дизъюнкции 1 A B Контактная схема Дизъюнктор А V В На выходе есть сигнал (1) тогда и только тогда, когда хотя бы на один из входов подан сигнал (1)
Конъюнктор Реализует операции конъюнкции Реализует операции конъюнкции & A B Контактная схема конъюнктура А В На выходе нет сигнала (0) тогда и только тогда, когда нет сигнала (0) хотя бы на одном из входов.
Инвертор Реализует операцию инверсии Реализует операцию инверсии Контактная схема инвертора Автоматический ключ А
Триггер Триггер (trigger-защелка, спусковой крючок) - это устройство, позволяющее запоминать, хранить и считывать информацию. Триггер (trigger-защелка, спусковой крючок) - это устройство, позволяющее запоминать, хранить и считывать информацию. V V S R Q Q ВходS ВходR Выход Q Режим триггера 1010 Установка Установка 0 00 Последние значения Хранение информации 11Запрещено!
Регистры Регистр-устройство для временного хранения информации или для сдвигов(влево или вправо). Оперативная память и КЕШ- память состоит из регистров. В процессоре тоже есть регистр. Регистр-устройство для временного хранения информации или для сдвигов(влево или вправо). Оперативная память и КЕШ- память состоит из регистров. В процессоре тоже есть регистр. Виды регистров Назначение Регистры памяти(ячейки) Служат для хранения информации Счетчик команд Хранит адрес выполняемой в данный момент команды, по которому она находится в ОЗУ Регистр команд Служат для вычисления адреса ячейки, где хранятся данные, требуемые программе
Полусумматор ABSP & & 1 A B
Сумматор Сумматор-это логическая электронная схема, выполняющая сложение двоичных чисел. Сумматор является главной частью процессора. Сумматор-это логическая электронная схема, выполняющая сложение двоичных чисел. Сумматор является главной частью процессора. A B P0P0 P S AB P0P0P0P0PS
Таблица сложения двоичных чисел ABPS
История развития элементной базы Один из первых компьютеров Марк-1 работал по следующему принципу: на обмотке железного сердечника нет напряжения- цепь разомкнута. При подаче на обмотку напряжения в сердечнике создается магнитное поле. Оно притягивает один конец вращающегося на шарнире рычажка. Другой его конец сжимает контакты- цепь замыкается.
История развития элементной базы Далее в качестве переключателей стали использовать электронные лампы- триоды. На сетку(1) подается положительный заряд и электроны(2) устремляются через вакуум(3) от катода(4) на анод(5), замыкая цепь. Ток идет. Если сетку(1) зарядить отрицательно, то она будет отталкивать электроны и цепь окажется разомкнутой. Тока нет.
История развития элементной базы Затем настала пора плоскостных транзисторов. И, наконец, планарные транзисторы. Положительный заряд, подведенный к базе, формирует в ней «дырочки», и сквозь них электроны двигаются от эмиттера к коллектору. Ток идет. Они аналогично по своему действию плоскостным, но не превышают в длину сотой доли сантиметра. Таким образом, на поверхности одной микросхемы этих приборов размещается десятки и сотни тысяч.
История развития элементной базы Итак, элементная база компьютеров развивалась в сторону уменьшения размеров и увеличения скорости срабатывания переключателей