Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Задание [5] Рис

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.11.2024

Оглавление

1. Классификация, структура и основные характеристики микропроцессоров ПК

[1] Введение

[2] Основные характеристики микропроцессора

[3] Функции и строение микропроцессора

[4] Литература

[4.0.1] Задание.

[5] Рис. Данные о начисленной амортизации по месяцам

[5.0.1] Таблицы по приведенным данным

[5.0.2] Сводная ведомость начисленной амортизации по основным средствам за квартал

[5.0.3] Графически представленные изменения первоначальной стоимости основных средств на конец квартала

2. Практическая часть. Вариант 10

[1] Введение

[2] Основные характеристики микропроцессора

[3] Функции и строение микропроцессора

[4] Литература

[4.0.1] Задание.

[5] Рис. Данные о начисленной амортизации по месяцам

[5.0.1] Таблицы по приведенным данным

[5.0.2] Сводная ведомость начисленной амортизации по основным средствам за квартал

[5.0.3] Графически представленные изменения первоначальной стоимости основных средств на конец квартала

 

Введение

Важнейший компонент любого персонального компьютера, его «мозг» — это микропроцессор (CPU, Central Processor Unit — ЦПУ, или центральное процессорное устройство), который управляет работой компьютера и выполняет большую часть обработки информации. Микропроцессор представляет собой сверхбольшую интегральную схему, степень интеграции которой определяется размером кристалла и количеством реализованных в нем транзисторов. Иногда интегральные микросхемы называют чипами (англ. chip). Базовыми элементами микропроцессора являются транзисторные переключатели, на основе которых строятся, например, регистры, представляющие собой совокупность устройств, имеющих два устойчивых состояния и предназначенных для хранения информации и быстрого доступа к ней. Количество и разрядность регистров во многом определяют архитектуру микропроцессора.

Основные характеристики микропроцессора

Микропроцессор  характеризуется:

  1.   тактовой частотой, определяющей максимальное время выполнения переключения элементов в ЭВМ;
  2.   разрядностью, т.е. максимальным числом одновременно обрабатываемых двоичных разрядов. Разрядность МП обозначается m/n/k/ и включает:
    m - разрядность внутренних регистров, определяет принадлежность к тому или иному классу процессоров;

n - разрядность шины данных, определяет скорость передачи информации;
k - разрядность шины адреса, определяет размер адресного пространства.               Например, МП i8088 характеризуется значениями m/n/k=16/8/20;

  1.  архитектурой. Понятие архитектуры микропроцессора включает в себя систему команд и способы адресации, возможность совмещения выполнения команд во времени, наличие дополнительных устройств в составе микропроцессора, принципы и режимы его работы. Выделяют понятия микроархитектуры и макроархитектуры.

Микроархитектура микропроцессора - это аппаратная организация и логическая структура микропроцессора, регистры, управляющие схемы, арифметико-логические устройства, запоминающие устройства и связывающие их информационные магистрали.

Макроархитектура - это система команд, типы обрабатываемых данных, режимы адресации и принципы работы микропроцессора.

В общем случае под архитектурой ЭВМ понимается абстрактное представление машины в терминах основных функциональных модулей, языка ЭВМ, структуры данных.

Функции и строение микропроцессора

Функции процессора:

  •  обработка данных по заданной программе путем выполнения арифметических и логических операций;
  •  программное управление работой устройств компьютера.

Модели процессоров включают следующие совместно работающие устройства:

Модели процессоров включают следующие совместно работающие устройства:

  •  Устройство управления (УУ). Осуществляет координацию работы всех остальных устройств, выполняет функции управления устройствами, управляет вычислениями в компьютере.
  •  Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Так называется устройство для целочисленных операций. Арифметические операции, такие как сложение, умножение и деление, а также логические операции (OR, AND, ASL, ROL и др.) обрабатываются при помощи АЛУ. Эти операции составляют подавляющее большинство программного кода в большинстве программ. Все операции в АЛУ производятся в регистрах - специально отведенных ячейках АЛУ.  В процессоре может быть несколько АЛУ. Каждое способно исполнять арифметические или логические операции независимо от других, что позволяет выполнять несколько операций одновременно. Арифметико-логическое устройство  выполняет арифметические и логические действия. Логические операции делятся на две простые операции: "Да" и "Нет" ("1" и "0"). Обычно эти два устройства выделяются чисто условно, конструктивно они не разделены.
  •  AGU (Address Generation Unit) - устройство генерации адресов. Это устройство не менее важное, чем АЛУ, т.к. оно отвечает за корректную адресацию при загрузке или сохранении данных. Абсолютная адресация в программах используется только в редких исключениях. Как только берутся массивы данных, в программном коде используется косвенная адресация, заставляющая работать AGU.
  •  Математический сопроцессор (FPU). Процессор может содержать несколько математических сопроцессоров. Каждый из них способен выполнять, по меньшей мере, одну операцию с плавающей точкой независимо от того, что делают другие АЛУ. Метод конвейерной обработки данных позволяет одному математическому сопроцессору выполнять несколько операций одновременно. Сопроцессор поддерживает высокоточные вычисления как целочисленные, так и с плавающей точкой и, кроме того, содержит набор полезных констант, ускоряющих вычисления. Сопроцессор работает параллельно с центральным процессором, обеспечивая, таким образом, высокую производительность. Система выполняет команды сопроцессора в том порядке, в котором они появляются в потоке. Математический сопроцессор персонального компьютера IBM  PC позволяет ему выполнять скоростные арифметические и логарифмические операции, а также тригонометрические функции с высокой точностью.
  •  Дешифратор инструкций (команд). Анализирует инструкции в целях выделения операндов и адресов, по которым размещаются результаты. Затем следует сообщение другому независимому устройству о том, что необходимо сделать для выполнения инструкции. Дешифратор допускает выполнение нескольких инструкций одновременно для загрузки всех исполняющих устройств.
  •  Кэш-память. Особая высокоскоростная память процессора. Кэш используется в качестве буфера для ускорения обмена данными между процессором и оперативной памятью, а также для хранения копий инструкций и данных, которые недавно использовались процессором. Значения из кэш-памяти извлекаются напрямую, без обращения к основной памяти. При изучении особенностей работы программ было обнаружено, что они обращаются к тем или иным областям памяти с различной частотой, а именно: ячейки памяти, к которым программа обращалась недавно, скорее всего, будут использованы вновь. Предположим, что микропроцессор способен хранить копии этих инструкций в своей локальной памяти. В этом случае процессор сможет каждый раз использовать копию этих инструкций на протяжении всего цикла. Доступ к памяти понадобиться в самом начале. Для хранения этих инструкций необходим совсем небольшой объём памяти. Если инструкции в процессор поступают достаточно быстро, то микропроцессор не будет тратить время на ожидание. Таким образом экономиться время на выполнение инструкций. Но для самых быстродействующих микропроцессоров этого недостаточно. Решение данной проблемы заключается в улучшении организации памяти. Память внутри микропроцессора может работать со скоростью самого процессора.
  1.  Кэш первого уровня (L1 cache). Кэш-память, находящаяся внутри процессора. Она быстрее всех остальных типов памяти, но меньше по объёму. Хранит совсем недавно использованную информацию, которая может быть использована при выполнении коротких программных циклов.
  2.  Кэш второго уровня (L2 cache). Также находится внутри процессора. Информация, хранящаяся в ней, используется реже, чем информация, хранящаяся в кэш-памяти первого уровня, но зато по объёму памяти он больше. Также в настоящее время в процессорах используется кэш третьего уровня.
  3.  Основная память. Намного больше по объёму, чем кэш-память, и значительно менее быстродействующая.

Многоуровневая кэш-память позволяет снизить требования наиболее производительных микропроцессоров к быстродействию основной динамической памяти. Так, если сократить время доступа к основной памяти на 30%, то производительность хорошо сконструированной кэш-памяти повыситься только на 10-15%. Кэш-память, как известно, может достаточно сильно влиять на производительность процессора в зависимости от типа исполняемых операций, однако ее увеличение вовсе не обязательно принесет увеличение общей производительности работы процессора. Все зависит от того, насколько приложение оптимизировано под данную структуру и использует кэш, а также от того, помещаются ли различные сегменты программы в кэш целиком или кусками.

Кэш-память не только повышает быстродействие микропроцессора при операции чтения из памяти, но в ней также могут храниться значения, записываемые процессором в основную память; записать эти значения можно будет позже, когда основная память будет не занята. Такая кэш-память называется кэшем с обратной записью (write back cache). Её возможности и принципы работы заметно отличаются от характеристик кэша со сквозной записью (write through cache), который участвует только в операции чтения из памяти.

  •  Шина - это канал пересылки данных, используемый совместно различными блоками системы. Шина может представлять собой набор проводящих линий в печатной плате, провода, припаянные к выводам разъемов, в  которые вставляются печатные платы,  либо плоский кабель. Информация передается по шине в виде групп битов. В состав шины для каждого бита слова может быть предусмотрена отдельная линия (параллельная шина), или все биты слова могут последовательно во времени использовать одну линию (последовательная шина). К шине  может  быть  подключено много  приемных устройств - получателей. Обычно данные на шине предназначаются только для одного из них. Сочетание управляющих и адресных сигналов, определяет для кого именно. Управляющая логика возбуждает специальные стробирующие  сигналы, чтобы указать получателю, когда ему следует принимать данные. Получатели и отправители  могут быть однонаправленными (т.е.  осуществлять только либо передачу, либо прием) и двунаправленными (осуществлять и то  и  другое). Однако самая быстрая процессорная шина не сильно поможет, если память не сможет доставлять данные с соответствующей скоростью

.

Типы шин:

  1.  Шина данных. Служит для пересылки данных между процессором и памятью или процессором и устройствами ввода-вывода. Эти данные могут представлять собой как команды микропроцессора,  так и информацию, которую он посылает в порты ввода-вывода или принимает оттуда.
    1.  Шина адресов. Используется ЦП для выбора требуемой ячейки памяти или устройства ввода-вывода путем установки на шине конкретного адреса, соответствующего одной из ячеек памяти или одного из элементов ввода-вывода, входящих в систему.
    2.  Шина управления. По ней передаются управляющие сигналы,  предназначенные памяти и устройствам ввода-вывода. Эти сигналы указывают направление передачи данных (в процессор или из него).
      •  BTB (Branch Target Buffer) - буфер целей ветвления. В этой таблице находятся все адреса, куда будет или может быть сделан переход. Процессоры Athlon еще используют таблицу истории ветвлений (BHT - Branch History Table), которая содержит адреса, по которым уже осуществлялись ветвления.
      •  Регистры - это внутренняя память процессора. Представляют собой ряд специализированных дополнительных ячеек памяти, а также внутренние носители информации микропроцессора. Регистр является устройством временного хранения данных, числа или команды и используется с целью облегчения арифметических, логических и пересылочных операций.  Над содержимым некоторых регистров специальные электронные схемы могут выполнять некоторые манипуляции. Например, "вырезать" отдельные части команды для последующего их использования или выполнять определенные арифметические операции над числами. Основным элементом регистра является электронная схема, называемая триггером, которая способна хранить одну двоичную цифру (разряд).  Регистр представляет собой совокупность триггеров, связанных друг с другом определённым образом общей системой управления. Существует несколько типов регистров, отличающихся видом выполняемых операций.

           Некоторые важные регистры имеют свои названия, например:

  1.  сумматор — регистр АЛУ, участвующий в выполнении каждой операции.
    1.  счетчик команд — регистр УУ, содержимое которого соответствует адресу очередной выполняемой команды; служит для автоматической выборки программы из последовательных ячеек памяти.
      1.   регистр команд — регистр УУ для хранения кода команды на период времени, необходимый для ее выполнения. Часть его разрядов используется для хранения кода операции, остальные — для хранения кодо адресов операндов.


Литература

  1.  Микропроцессоры: В 3-х кн. / Под ред. Преснухина. М.: Высшая шко-ла, 1986. Кн.1. 495 с. Кн. 2. 383 с. Кн. 3. 351 с.
  2.  Соучек Б. Микропроцессоры и микроЭВМ / Пер. с англ. Под ред. А. И. Петренко. М.: Сов. радио, 1979. 517 с.
  3.  Гивоне Д., Россер Р. Микропроцессоры и микрокомпьютеры: Вводный курс / Пер. с англ. М.: Мир, 1983. 463 с.
  4.  Водовозов В. М., Осипов В. О., Пожидаев А. К. Практическое введе-ние в информационные системы / ГЭТУ. СПб, 1995.
  5.  Балашов Е. П., Григорьев В. Л., Петров Г. А. Микро- и миниЭВМ. Л.: Энергоатомиздат, 1984. 376 с
  6.  Токхайм Р. Микропроцессоры: Курс и упражнения / Пер. с англ. Под ред. Грасевича. М.: Энергоатомиздат, 1987. 338 с.
  7.  Д. Бройтман «Микроархитектура процессора P6», с. 1995г., с. 6-11.
  8.  М. ГУК «Аппаратные средства IBM PC» Санкт-Петербург 1997

2. Практическая часть. Вариант 10.

Задание.

В бухгалтерии предприятия ООО «Александра» рассчитываются ежемесячные отчисления на амортизацию по основным средствам.  Данные для расчета начисленной  амортизации приведены на рис.  10.1 и 10.2

  1.  Построить таблицы по приведенным ниже данным.
  2.  Выполнить расчет начисленной  амортизации в каждом месяце и остаточной  стоимости основных  средств  на конец периода.
  3.  Организовать  межтабличные связи  для автоматического  формирования сводной ведомости по начисленной амортизации.
  4.  Сформировать и заполнить  сводную  ведомость  начисленной амортизации по основным  средствам за квартал (рис. 10.3)
  5.  Результаты изменения первоначальной стоимости основных средств на конец квартала представить в графическом виде.                                                                                                            

Ведомость расчета амортизационных отчислений за январь 2006 г.

Наименование основного средства

Остаточная стоимость  на начало месяца, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец месяца, руб.

Офисное кресло

1242,00

Стеллаж

5996,40

Стол офисный

3584,00

Стол-приставка

1680,00

Итого

12502,40

Ведомость расчета амортизационных отчислений за февраль 2006 г.

Наименование основного средства

Остаточная стоимость  на начало месяца, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец месяца, руб.

Офисное кресло

Стеллаж

Стол офисный

Стол-приставка

Итого

Ведомость  расчета амортизационных отчислений за январь 2006 г.

Наименование основного средства

Остаточная стоимость  на начало месяца, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец месяца, руб.

Офисное кресло

Стеллаж

Стол офисный

Стол-приставка

Итого

  1.  Рис. Данные о начисленной амортизации по месяцам

Первоначальная  стоимость  основных средств

Первоначальная  стоимость основных средств

Наименование основного средства

Первоначальная стоимость, руб.

Офисное кресло

2 700,00

Стеллаж

7 890,00

Стол офисный

5 600,00

Стол-приставка

4 200,00

 

20 390,00

Норма амортизации, % в месяц

3%

Рис. 10.2 Данные о  первоначальной стоимости основных средств

ООО "Александра"

 

 

 

 

Расчетный период

 

с

по

 

_._.20_

_._.20_

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ  СРЕДСТВАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 Г.

 

 

Наименование основного средства

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость на начало квартала, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец квартала, руб.

Стол офисный

Офисное кресло

Стеллаж

Стол- приставка

Итого

 

 

Бухгалтер

 

 

 

 

 

Рис. 10.3 Сводная ведомость начисленной амортизации за квартал

Таблицы по приведенным данным

Ведомость расчета амортизационных отчислений за январь 2006 г.

Наименование основного средства

Остаточная стоимость  на начало месяца, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец месяца, руб.

Офисное кресло

1242,00

37,26

1204,74

Стеллаж

5996,40

179,89

5816,51

Стол офисный

3584,00

107,52

3476,48

Стол-приставка

1680,00

50,40

1629,60

Итого

12502,40

375,07

12127,33

Ведомость расчета амортизационных отчислений за февраль 2006 г.

Наименование основного средства

Остаточная стоимость  на начало месяца, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец месяца, руб.

Офисное кресло

1204,74

36,14

1168,60

Стеллаж

5816,51

174,50

5642,01

Стол офисный

3476,48

104,29

3372,19

Стол-приставка

1629,60

48,89

1580,71

Итого

12127,33

363,82

11763,51

Ведомость  расчета амортизационных отчислений за январь 2006 г.

Наименование основного средства

Остаточная стоимость  на начало месяца, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец месяца, руб.

Офисное кресло

1168,60

35,06

1133,54

Стеллаж

5642,01

169,26

5472,75

Стол офисный

3372,19

101,17

3271,02

Стол-приставка

1580,71

47,42

1533,29

Итого

11763,51

352,91

11410,60

Сводная ведомость начисленной амортизации по основным средствам за квартал

ООО "Александра"

 

 

 

 

Расчетный период

 

с

по

 

01.01.2006

31.03.2006

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ  СРЕДСТВАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 Г.

 

 

Наименование основного средства

Первоначальная стоимость, руб.

Остаточная стоимость на начало квартала, руб.

Начисленная амортизация, руб.

Остаточная стоимость на конец квартала, руб.

Стол офисный

5 600,00

1242,00

312,98

3271,02

Офисное кресло

2 700,00

5996,40

108,46

1133,54

Стеллаж

7 890,00

3584,00

523,65

5472,75

Стол- приставка

4 200,00

1680,00

146,71

1533,29

Итого

20 390,00

12502,40

1091,80

11410,60

 

 

Бухгалтер

 

 

 

 

 

Графически представленные изменения первоначальной стоимости основных средств на конец квартала




1. Психофизиология Биология поведения Раздел I 1
2. Тема- Токи коротких замыканий и замыкания на землю Содержание- 1
3. Реферат- Спермограмма как метод лабораторной диагностики
4.  К типичным нейролептикам относятся все кроме а мажептил б аминазин в трифтазин г рисперидон д ти
5. Тема- Классификация дорожных знаков
6. творческое мышление 1.html
7. Система безопасности заказчика.html
8. Сказки, сюжеты и сценарии современной России
9. американских отношениях возникла принципиально новая ситуация которая будет иметь долговременные последс
10. Павел I и масоны
11. имость возвратной тары в данном случае имеется в виду стоимость стеклопосуды так как при расчете продаж.html
12. Понятие первообразной и неопределенного интеграла
13. на тему- Формы и методы оценки динамического состояния персонала фирмы в условиях кризиса на примере МУП
14. на тему- Разработка плана маркетинга на примере ЖК Арбековская застава ООО СКМ Групп
15. Повести временных лет упоминаются Кий легендарный основатель Киева вполне возможно историческое лицо
16. ЛЕКЦІЯ1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
17. Измерение размеров деталей штангенциркулем и микрометрическим инструментом
18. Валютный курс и его роль в экономике
19. Гражданство Российской Федерации
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2002 Д