Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2017 в 17:48, реферат
Центральный процессор (ЦП) — электронный блок либо интегральная схема(микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.
Изначально термин центральный процессор описывал специализированный класс логических машин, предназначенных для выполнения сложных компьютерных программ. Вследствие довольно точного соответствия этого назначения функциям существовавших в то время компьютерных процессоров, он естественным образом был перенесён на сами компьютеры
Введение
История развития
Процесс изготовления
Эннергопотребление процессоров
Рабочая температура процессора
Тепловыделение и отвод тепла
Производители
доцент |
Е.И. КУЛТЫШЕВ | |||
должность, уч. степень, звание |
подпись, дата |
инициалы, фамилия |
Контрольная работа |
Процессор |
по дисциплине: ИНФОРМАТИКА |
СТУДЕНТ ГР. |
9469кз |
Агафонов Д.О. | |||
подпись, дата |
инициалы, фамилия |
Источники информации
Центральный процессор (ЦП) — электронный блок либо интегральная схема(микропроцессор),
исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть обеспечения компьютера или программируемог
Изначально термин центральный процессор описывал специализированный класс логических машин, предназначенных для выполнения сложных компьютерных программ. Вследствие довольно точного соответствия этого назначения функциям существовавших в то время компьютерных процессоров, он естественным образом был перенесён на сами компьютеры. Начало применения термина и его аббревиатуры по отношению к компьютерным системам было положено в 1960-е годы. Устройство, архитектура и реализация процессоров с тех пор неоднократно менялись, однако их основные исполняемые функции остались теми же, что и прежде.
Главными характеристиками ЦПУ являются:
Ранние ЦП создавались в виде
уникальных составных частей для уникальных,
и даже единственных в своём роде, компьютерных
систем. Позднее от дорогостоящего способа
разработки процессоров, предназначенных
для выполнения одной единственной или
нескольких узкоспециализированных программ,
производители компьютеров перешли к
серийному изготовлению типовых классов
многоцелевых процессорных устройств.
Тенденция к стандартизации компьютерных
комплектующих зародилась в эпоху бурного
развития полупроводниковых элементов,
мейнфреймов и миникомпьютеров, а с появлением
интегральных схем она стала ещё более
популярной. Создание микросхем позволило
ещё больше увеличить сложность ЦП с одновременным
уменьшением их физических размеров. Стандартизация
и миниатюризация процессоров привели
к глубокому проникновению основанных
на них цифровых устройств в повседневную
жизнь человека. Современные процессоры
можно найти не только в таких высокотехнологичных
устройствах, как компьютеры, но и в автомобилях, калькуляторах,
История развития.
История развития производства процессоров полностью соответствует истории развития технологии производства прочих электронных компонентов и схем.
Первым этапом, затронувшим период с 1940-х по конец 1950-х годов, было создание
процессоров с использованием электромеханиче
Вторым этапом, с середины 1950-х до середины 1960-х, стало внедрение транзисторов. Транзисторы монтировались уже на близкие к современным по виду платам, устанавливаемым в стойки. Как и ранее, в среднем процессор состоял из нескольких таких стоек. Возросло быстродействие, повысилась надёжность, уменьшилось энергопотребление.
Третьим этапом, наступившим в середине 1960-х годов, стало использование микросхем. Первоначально использовались
микросхемы низкой степени интеграции,
содержащие простые транзисторные и резисторные
сборки, затем, по мере развития технологии,
стали использоваться микросхемы, реализующие
отдельные элементы цифровой схемотехники
(сначала элементарные ключи и логические
элементы, затем более сложные элементы —
элементарные регистры, счётчики, сумматоры),
позднее появились микросхемы, содержащие
функциональные блоки процессора — микропрограммное
устройство, арифметико-
Четвёртым этапом, в начале 1970-х годов, стало создание, благодаря
прорыву в технологии создания БИС и СБИС (больших и сверхбольших интегральных
схем, соответственно), микропроцессо
Сейчас слова микропроцессор
и процессор практически стали синонимами,
но тогда это было не так, потому что обычные
(большие) и микропроцессорные ЭВМ мирно
сосуществовали еще, по крайней мере, 10-15
лет, и только в начале 1980-х годов микропроцессоры
вытеснили своих старших собратьев. Тем
не менее, центральные процессорные устройства
некоторых суперкомпьютеров даж
Переход к микропроцессорам позволил потом создать персональные компьютеры, которые проникли почти в каждый дом.
Первым общедоступным микропроцессором был 4-разрядный Intel 4004, представленный 15 ноября 1971 года корпорацией Intel. Он содержал 2300 транзисторов, работал на тактовой частоте 92,6 кГц и стоил 300 долларов.
Далее его сменили 8-разрядный Intel 8080 и 16-разрядный 8086, заложившие основы архитектуры всех современных настольных процессоров. Из-за распространённости 8-разрядных модулей памяти был выпущен дешевый 8088, упрощенная версия 8086, с 8-разрядной шиной данных.
Затем проследовала его модификация, 80186.
В процессоре 80286 появился защищённый режим с 24-битной адресацией, позволявший использовать до 16 Мб памяти.
Процессор Intel 80386 появился в 1985 году и привнёс улучшенный защищённый режим, 32-битную адресацию, позволившую использовать до 4 Гб оперативной памяти и поддержку механизма виртуальной памяти. Эта линейка процессоров построена на регистровой вычислительной модели.
Параллельно развиваются микропроцессоры, взявшие за основу стековую вычислительную модель.
За годы существования микропроцессоров
было разработано множество различных
их архитектур. Многие из них (в
дополненном и усовершенствованном виде)
используются и поныне. Например, Intel x86,
резвившаяся вначале в 32-битную IA-32, а позже
в 64-битную x86-64 (которая у Intel называется
EM64T). Процессоры архитектуры x86 вначале
использовались только в персональных
компьютерах компании IBM (IBM PC), но в настоящее
время всё более активно используются
во всех областях компьютерной индустрии,
от суперкомпьютеров до встраиваемых
решений. Также можно перечислить такие
архитектуры как Alpha, POWER, SPARC, PA-
В современных компьютерах процессоры выполнены в виде компактного модуля (размерами около 5×5×0,3 см), вставляющегося в ZIF-сокет (AMD) или на подпружинивающую конструкцию - LGA (Intel). Особенностью разъёма LGA является то, что выводы перенесены с корпуса процессора на сам разъём - socket, находящийся на материнской плате. Большая часть современных процессоров реализована в виде одного полупроводникового кристалла, содержащего миллионы, а с недавнего времени даже миллиарды транзисторов.
Процесс изготовления.
Первоначально перед разработчиками ставится техническое задание, исходя из которого принимается решение о том, какова будет архитектура будущего процессора, его внутреннее устройство, технология изготовления. Перед различными группами ставится задача разработки соответствующих функциональных блоков процессора, обеспечения их взаимодействия, электромагнитной совместимости. В связи с тем, что процессор фактически является цифровым автоматом, полностью отвечающим принципам булевой алгебры, с помощью специализированного программного обеспечения, работающего на другом компьютере, строится виртуальная модель будущего процессора. На ней проводится тестирование процессора, исполнение элементарных команд, значительных объёмов кода, отрабатывается взаимодействие различных блоков устройства, ведётся оптимизация, ищутся неизбежные при проекте такого уровня ошибки.
После этого из цифровых базовых матричных кристаллов и микросхем, содержащих элементарные функциональные блоки цифровой электроники, строится физическая модель процессора, на которой проверяются электрические и временные характеристики процессора, тестируется архитектура процессора, продолжается исправление найденных ошибок, уточняются вопросы электромагнитной совместимости (например, при практически рядовой тактовой частоте в 1 ГГц отрезки проводника длиной в 7 мм уже работают как излучающие или принимающие антенны).
Затем начинается этап совместной работы инженеров-схемотехников и инженеров-технологов, которые с помощью специализированного программного обеспечения преобразуют электрическую схему, содержащую архитектуру процессора, в топологию кристалла. Современные системы автоматического проектирования позволяют, в общем случае, из электрической схемы напрямую получить пакет трафаретов для создания масок. На этом этапе технологи пытаются реализовать технические решения, заложенные схемотехниками, с учётом имеющейся технологии. Этот этап является одним из самых долгих и сложных в разработке и иногда требует компромиссов со стороны схемотехников по отказу от некоторых архитектурных решений. Следует отметить, что ряд производителей заказных микросхем предлагает разработчикам компромиссное решение, при котором на этапе конструирования процессора используются представленные ими, стандартизованные в соответствии с имеющейся технологией библиотеки элементов и блоков. Это вводит ряд ограничений на архитектурные решения, зато этап технологической подгонки фактически сводится к игре в конструктор Лего. В общем случае, изготовленные по индивидуальным проектам микропроцессоры являются более быстрыми по сравнению с процессорами, созданными на основании имеющихся библиотек.
Следующим, после этапа проектирования, является создание прототипа кристалла микропроцессора. При изготовлении современных сверхбольших интегральных схем используется метод литографии. При этом, на подложку будущего микропроцессора (тонкий круг из монокристаллического кремния, либо сапфира) через специальные маски, содержащие прорези, поочерёдно наносятся слои проводников, изоляторов и полупроводников. Соответствующие вещества испаряются в вакууме и осаждаются сквозь отверстия маски на кристалле процессора. Иногда используется травление, когда агрессивная жидкость разъедает не защищённые маской участки кристалла. Одновременно на подложке формируется порядка сотни процессорных кристаллов. В результате появляется сложная многослойная структура, содержащая от сотен тысяч до миллиардов транзисторов. В зависимости от подключения транзистор работает в микросхеме как транзистор, резистор, диод или конденсатор. Создание этих элементов на микросхеме отдельно, в общем случае, не выгодно. После окончания процедуры литографии подложка распиливается на элементарные кристаллы. К сформированным на них контактным площадкам (из золота) припаиваются тонкие золотые проводники, являющиеся переходниками к контактным площадкам корпуса микросхемы. Далее, в общем случае, крепится теплоотвод кристалла и крышка микросхемы.
Затем начинается этап тестирования прототипа процессора, когда проверяется его соответствие заданным характеристикам, ищутся оставшиеся незамеченными ошибки. Только после этого микропроцессор запускается в производство. Но даже во время производства идёт постоянная оптимизация процессора, связанная с совершенствованием технологии, новыми конструкторскими решениями, обнаружением ошибок.