Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Устройство арифметическое оперативное

    Логическая структура машины. Машина Минск-22 содержит следующие основные устройства центральный пульт управления центральное устройство управления арифметическое устройство магнитное оперативное запоминающее устройство внешний накопитель на магнитной ленте устройство ввода устройство вывода (УВВ). [c.469]


    Основное назначение машины состоит в оптимизации технологических процессов путем расчета корректирующих и управляющих воздействий на локальные системы автоматического регулирования. Она рассчитана для работы с унифицированными местными системами контроля и регулирования и состоит из внешних входного и выходного устройств, устройств ввода и вывода и вычислительного комплекса с арифметическим, оперативным и постоянным запоминающими узлами и устройства центрального управления, [c.392]

    В связи с этим запоминающее устройство в машине обычно состоит из двух отдельных устройств внутреннего запоминающего устройства и внешнего запоминающего устройства. Внутреннее запоминающее устройство называют оперативной памятью машины, а внешнее — накопителем. Память имеет небольшую емкость у большинства современных машин она рассчитана на одновременное хранение не более 4 096 чисел. Память непосредственно связана с арифметическим устройством и служит для выдачи чисел, участвующих в операции, и приема результатов. Накопитель обладает практически неограниченной емкостью, но имеет значительно меньшую скорость работы. [c.19]

    На пульте сигнализации расположена индикация регистров арифметического и центрального устройств управления. Здесь можно прочитать в восьмеричном коде номер выполняемой команды, результат выполненной операции, адресную часть команды, код выполняемой операции, а также содержимое любой ячейки оперативной памяти. [c.469]

    Арифметическое устройство вычислительной машины обеспечивает выполнение различных операций над кодами чисел, записанными в оперативной памяти машины. Каждая универсальная машина обладает таким набором операций, который позволяет решать любые математические задачи. В этот набор входят арифметические и логические операции, операции ввода и вывода информации и ряд других. [c.6]

    Оперативная память, внешние запоминающие устройства, запоминающие ячейки арифметического устройства и перфокарты (перфоленты) предназначены для хранения кодов, представляющих числа и команды (обозначим эти устройства буквой А). Регистр выполняемой команды — коротко, регистр команд (обозначим его через В) — служит для приема команды, подлежащей выполнению и, следовательно, определяющей дальнейшие действия машины. В регистре номера очередной команды — коротко, счетчике команд (обозначим его через С) — в определенный момент выполне- [c.66]

    Кодирование чисел в машинах. Числа с фиксированной запятой в машинах представляют в виде одного из описанных выше кодов — прямого, обратного или дополнительного. В некоторых машинах в различных устройствах приняты различные коды для изображения чисел. Так, в машине Урал-1 в оперативной памяти числа записываются в прямом коде с одним знаковым разрядом (/ =1), а в арифметическом устройстве — в обратном коде с двумя знаковыми разрядами (й=2). При переносе чисел из памяти в арифметическое устройство или обратно производится их перевод из одного кода в другой. [c.76]


    Отдельные специализированные ПП могут содержать некоторые общие блоки, например арифметический блок и т. п. Такие блоки естественно хранить в одном экземпляре во внешних запоминающих устройствах и в нужное время вызывать в оперативную память. [c.239]

    Сверхоперативная память (общего назначения) строится иа регистрах и по логике своей работы относится к обрабатывающему (арифметическому) устройству ЭВМ. Эта память в ряде случаев позволяет сокращать время обмена информацией с оперативной памятью. [c.31]

    Центральный процессор выполняется на отдельном кристалле (например, серии 589) и содержит арифметико-логическое устройство, состоящее из сумматора и регистра-аккумулятора дешифратор микрокоманд блок регистров (рис. 6, б). Арифметико-логическое устройство, как и в процессоре мини-ЭВМ, предназначено для выполнения арифметических и логических операций с числами. Арифметические операции в МП производятся в сумматоре, а для логических операций используются комбинационные схемы и регистр-аккумулятор. Этот регистр также применяется для пересылки данных и служит основным рабочим регистром в арифметических и логических операциях. Дешифратор предназначен для формирования управляющих сигналов в соответствии с кодом микрооперации из блока памяти микрокоманд. В регистре хранится адрес выполняемой в данный момент команды. Остальные регистры используются для хранения данных, поступивших из сверхоперативной памяти МП, перед их обработкой в арифметико-логическом устройстве, и адреса возврата к выполнявшейся команде при прерывании программы и некоторых промежуточных результатов вычислений. Блок микропрограммного управления преобразует код команды, поступившей из оперативного запоминающего устройства МП, в последовательность микрокоманд. Блок памяти микропрограмм содержит набор микропрограмм, необходимый для организации управле- [c.40]

    Процессор является центральной частью любой модели ЕС ЭВМ. Конфигурация модели, ее логические и вычислительные возможности определяются производительностью и структурой процессора. В состав процессора входят оперативное запоминающее устройство, предназначенное для хранения программы и всей поступающей на обработку информации, арифметическо-логиче-ский блок, предназначенный для обработки и передачи информации, мультиплексный и селекторный каналы, обеспечивающие подсоединение к процессору внешних устройств. [c.156]

    Принцип действия процессора следующий. Центральное устройство управления ЦУУ системы определяет порядок выполнения команд и осуществляет их выборку по адресам из оперативной памяти ОП. Затем оно расшифровывает команды, вырабатывает управляющие сигналы, соответствующие коду операции, выделяет адреса участвующих в операции данных, которые из памяти ОП подаются в арифметическое устройство. АУ выполняет над этими данными соответствующие действия и помещает результаты в память ОП, либо в регистры общие (/ Ообщ) или с плавающей запятой (/ 0п. а). [c.53]

    Блок-схема системы управления включает следующие устройства (рис. 4) 1) устройство ручного ввода, смонтированное на пульте автомата 2) устройство автоматического ввода, включающее ПЭАЦП и переходное устройство, которое служит для преобразования и хранения информации для ввода в автомат 3) оперативное запоминающее устройство автомата (ОЗУ), служащее для хранения текущей информации 4) устройство управления автомата (УУ) 5) арифметическое устройство (АУ) 6) генератор случайных чисел (ГСЧ) 7) запоминающее устройство (ЗУ), состоящее из 2 блоков 8) выходное устройство автомата, включающее цифропечатающую машину ЦПМ — индикацию на пульте автомата 9) выносной пульт оператора. [c.257]

    Числа с плавающей запятой изображаются в маншнах в виде кода, представляющего собой объединение двух кодов мантиссы и порядка. При этом возможно, что и для мантиссы и для порядка принят один и тот же код или различные коды. Например, мантисса может изображаться в прямом коде, а порядок в дополнительном и т. п. Способ кодирования может быть одинаковым во всех устройствах машины или различным в различных устройствах. Так, в машине Стрела в оперативной памяти и мантиссы и порядки чисел представлены в прямом коде с одним знаковым разрядом, а в арифметическом устройстве мантиссы и порядки щедставлены в обратном коде с двумя здаковыми разр я дами (но с различными количествами цифровых разрядов). [c.78]

    Машина состоит из следующих автономных функциональных узлов устройства управления, арифметического устройства, оперативного запо.минающего устройства, устройства ввода и вы- [c.391]

    Переход к машинам четвертого поколения произошел в 70-е годы. Установить более четкие границы трудно, так как переход к БИС происходил неодновременно для различных устройств ЭВМ и машин разных классов (их требования к характеристикам БИС существенно различались), В оперативной памяти БИС стали использоваться раньше, чем в арифметических и логических устройствах. В первой половине 70-х годов на одном кристалле кремния формируются модули памяти (со схемами управления) емкостью от 1 до 4 тыс. бит, а во второй половине 70-х годов — от 8 до 16 тыс. бит. Благодаря БИС в начале 70-х годов создается новый класс ЭВМ — мяк-роЭВМ в середине 70-х годов БИС используются в мини-ЭВМ, а во второй половине —в системах высокого класса. Если критерием перехода к новому поколению машин считать его доминирующее положение в мировом выпуске ЭВМ (оценивая последний не только по числу машин, но и по их производительности), то период машин четвертого поколения начинается только с конца 70-х годов. Одновременно закладываются технологические основы нового, уже пятого по счету поколения — машин на сверхбольших интегральных схемах, типичный уровень сложности которых составляет порядка миллиона элементарных схем в одном кристалле полупроводника (кремния или, возможно, арсенида галлия). [c.138]


    В других областях науки подобные системы находятся в основном в стадии разработки. Сейчас в СССР имеются все необходимые предпосылки для создания таких систем. В составе АСВТ имеются малые ЭВМ третьего поколения (например М-6000) с развитым математическим обеспечением, позволяющим работать в реальном масштабе времени, различными устройствами связи с приборами и экспериментальными установками, а также другим периферическим оборудованием. В рамках Совета Экономической Взаимопомощи фирма Видиотон Венгерской Народной Республики выпускает ЭВМ третьего поколения (сначала типа 1010 В, а теперь серию ЕС 1010), имеющие достаточное математическое обеспечение и периферийные устройства для автоматизации научных исследований в рамках одной или нескольких лабораторий. Скорость выполнения этими машинами арифметических операций с фиксированной запятой и логических операций лежит в пределах нескольких сотен тысяч в секунду арифметика с плавающей запятой выполняется со скоростью 5—10 тысяч операций в секунду. Длина нормального слова составляет 2 байта, а оперативная память может иметь величину от 8 до 64К байт. В зависимости от [c.9]

    Процессор — ядро каждой модели ЭВМ, он содержит сред- Ства для выполнения арифметических и логических операций, для управления последовательностью выполнения команд, орга-31изации обмена с устройствами ввода-вывода информации, а также средства обращения к оперативной памяти. [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин Устройство арифметическое оперативное: [c.52]    [c.75]    [c.291]   
Программирование (1963) -- [ c.13 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Арифметическое устройство



© 2025 chem21.info Реклама на сайте