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El overclocking de una computadora es el aumento artificial de CPU, tarjetas gráficas y otro hardware. frecuencia de operación, haciéndolo funcionar de manera estable por encima de su frecuencia nominal. Tomemos como ejemplo la CPU Intel P4C de 2,4 GHz. Su frecuencia operativa nominal es de 2,4 GHz. Si la frecuencia operativa se aumenta a 2,6 GHz, el sistema aún puede funcionar de manera estable y el overclocking se realiza correctamente.
El objetivo principal del overclocking de la CPU es aumentar la frecuencia de trabajo de la CPU, que es la frecuencia principal de la CPU. La frecuencia principal de la CPU es el producto del FSB y el multiplicador de frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia externa de una CPU es 100 MHz y el multiplicador es 8,5. Se puede calcular que su frecuencia principal = frecuencia externa × multiplicador = 100 MHz × 8,5 = 850 MHz.
Se puede aumentar la frecuencia principal de la CPU cambiando el multiplicador de la CPU o la frecuencia externa. Pero si usa una CPU Intel, puede intentar ignorar el multiplicador de frecuencia, porque la CPU Intel utiliza un proceso de fabricación especial para evitar que se modifique el multiplicador de frecuencia. La CPU de AMD puede modificar el multiplicador, pero modificar el multiplicador no mejora el rendimiento de la CPU tanto como la frecuencia externa.
La velocidad del FSB suele estar estrechamente relacionada con la velocidad del bus frontal y la memoria. Entonces, cuando aumenta el FSB de la CPU, el rendimiento de la CPU, el sistema y la memoria también mejorará.
Hay dos formas principales de overclockear la CPU:
Una es la configuración de hardware y la otra es la configuración de software. Entre ellos, la configuración de hardware se usa con mayor frecuencia y se divide en configuración de puente y configuración de BIOS.
1. Configuración de puentes para overclocking
La mayoría de las primeras placas base usaban puentes o interruptores DIP para overclocking. Cerca de estos puentes e interruptores DIP, suele haber tablas impresas en la placa base para registrar las funciones definidas por la combinación de puentes e interruptores DIP. Cuando está apagado, puede configurarlo según la frecuencia de la tabla. Después de reiniciar, si la computadora arranca normalmente y funciona de manera estable, significa que hemos realizado overclocking con éxito.
Por ejemplo, una placa base con chipset Intel 845D que utiliza un Celeron de 1,7 GHz se overclockea mediante puentes. Debajo del inductor podemos ver una hoja de instrucciones para el puente. Cuando el puente está configurado en modo 1-2, la frecuencia externa es de 100 MHz. Cuando se cambia al modo 2-3, la frecuencia externa aumenta a 133 MHz. La frecuencia externa predeterminada de Celeron 1,7 GHz es 100 MHz. Si actualizamos la frecuencia externa a 133MHz, el Celeron de 1,7GHz original será overclockeado a 2,2GHz ¿No es muy simple?
Otra placa base con chipset VIA KT266 utilizada con CPU AMD, utiliza el método de configuración del interruptor DIP para configurar el multiplicador de frecuencia de la CPU. La mayoría de los multiplicadores de AMD no están bloqueados y se pueden overclockear modificando el multiplicador. Este es un interruptor DIP de cinco grupos que se puede combinar en más de diez modos a través de los diferentes estados de encendido y apagado de los interruptores con número de serie. Hay una tabla de instrucciones impresa en la parte superior derecha del interruptor DIP, que explica los diferentes cambios de frecuencia provocados por el interruptor DIP en diferentes modos de combinación.
Por ejemplo, cuando hacemos overclock a un AMD 180, primero debemos saber que la frecuencia principal del Athlon XP 180 es igual a 133MHz FSB × 11,5 veces. Siempre que aumentemos el multiplicador a 12,5, la frecuencia de la CPU pasará a ser 133 MHz × 12,5 ≈ 1,6 GHz, lo que equivale a Athlon XP 200. Si aumentamos el multiplicador a 13,5, la frecuencia de la CPU pasa a ser 1,8GHz, lo que hace que el Athlon XP tenga un overclocking de 180 al Athlon XP220. Las operaciones simples mejorarán enormemente el rendimiento, lo cual es muy interesante.
2. Configuración del BIOS para overclocking
Las placas base convencionales básicamente renuncian a la configuración de puentes y interruptores DIP para cambiar el multiplicador de la CPU o la frecuencia externa y, en su lugar, utilizan configuraciones de BIOS más convenientes.
Por ejemplo, SoftMenu III de Abit y PowerBIOS de EPOX pertenecen al modo de overclocking del BIOS. El multiplicador de la CPU y la frecuencia externa se pueden configurar en la configuración de parámetros de la CPU. Si la computadora no puede iniciarse normalmente después del overclocking, simplemente apáguela y mantenga presionada la tecla INS o HOME para reiniciar, y la computadora volverá automáticamente al estado de funcionamiento predeterminado de la CPU, por lo que es mejor realizar overclock en el BIOS.
Aquí utilizamos una combinación de placa base NF7 actualizada y CPU Athlon XP 180 para lograr este tipo de práctica de overclocking. Actualmente existen dos marcas principales de BIOS en el mercado, una es Phoenix Award BIOS y la otra es AMI BIOS. Tomemos como ejemplo Award BIOS.
Primero inicie la computadora y presione la tecla DEL para ingresar a la interfaz de configuración del BIOS de la placa base. Seleccione Configuración del Menú del software III en el BIOS, que es la función de overclocking que actualiza la placa base.
Después de ingresar a esta función, podemos ver que el sistema reconoce automáticamente la CPU como 180. Necesitamos ingresar aquí y cambiar el modelo reconocido predeterminado al modo definido por el usuario. Cuando se configura en modo manual, la frecuencia externa de la CPU y el multiplicador (no seleccionable cuando está en gris) ahora se vuelven seleccionables.
Si necesitas hacer overclock usando la frecuencia externa boost, simplemente presiona enter aquí Reloj externo: 133 MHz. Hay muchas frecuencias externas que es necesario ajustar. Puede sintonizarlo a opciones de frecuencia de 150 MHz o superiores. Debido a que aumentar la frecuencia externa aumentará la frecuencia del bus del sistema y afectará la estabilidad de otros dispositivos, se debe utilizar el método de bloqueo de la frecuencia PCI.
El factor multiplicador es donde se ajusta el multiplicador de CPU. Ingrese al área de opciones y seleccione el multiplicador de frecuencia según la situación real de la CPU, como 12.5, 13.5 o superior.
Novato: si el sistema no puede iniciarse normalmente o funciona de manera inestable después de overclockear la CPU, escuché que se puede resolver aumentando el voltaje del núcleo de la CPU. ¿Es esto razonable?
Meng: Sí. Porque después de overclockear la CPU, el consumo de energía también aumentará. Si la corriente de la fuente de alimentación permanece sin cambios, algunas CPU no podrán funcionar de manera normal y estable debido a un consumo de energía insuficiente. Después de aumentar el voltaje, la CPU obtiene más potencia, lo que hace que el overclocking tenga más probabilidades de ser exitoso y estable.
El voltaje del núcleo de la CPU se puede configurar y ajustar en el BIOS (Figura 7). En general, se puede seleccionar el estado predeterminado. Si el sistema es inestable después de hacer overclocking en la CPU, puede agregar voltaje al núcleo de la CPU. Sin embargo, los efectos secundarios de la aplicación de voltaje son muy importantes. Primero, aumentará el valor calorífico de la CPU. En segundo lugar, si el voltaje es demasiado alto, es fácil quemar la CPU. Así que tenga cuidado al aplicar voltaje, generalmente aplíquelo en pasos de 0.025V, 0.05V o 0.1V...
3.
Como su nombre indica, se trata de overclocking mediante software. Este tipo de overclocking es relativamente simple y su característica es que la frecuencia establecida se restaurará después de apagar o reiniciar la computadora. Si un principiante tiene miedo al overclocking de hardware de inmediato, primero puede probar el efecto del overclocking con overclocking de software. El software de overclocking más común incluye SoftFSB y software desarrollado por varios fabricantes de placas base. Sus principios son similares y todos logran el propósito de overclocking controlando la frecuencia del generador de reloj.
SoftFSB es un software de propósito general que puede admitir docenas de generadores de reloj. Simplemente seleccione el modelo de generador de reloj utilizado en la placa base, haga clic en OBTENER FSB para obtener el control del generador de reloj y luego configure el overclocking a través de la barra de frecuencia. Después de seleccionar, presione Guardar para permitir que la CPU comience a funcionar a la frecuencia recién configurada. Pero la desventaja del overclocking de software es que cuando estableces una frecuencia que la CPU no puede soportar, provocará un fallo o una caída del sistema en el momento en que hagas clic en guardar.
Secretos del overclocking de la CPU:
1. El overclocking de la CPU está relacionado con el "físico" de la CPU misma.
Muchos amigos dicen que su CPU sigue inestable después del overclocking. Este es un problema "físico". Para el mismo tipo de CPU, existen diferentes excesos de producción en diferentes ciclos, lo que puede reflejarse en el número de procesador.
2. La CPU de bajo multiplicador es muy buena.
Como todos sabemos, aumentar la frecuencia externa de la CPU es más rápido que aumentar el rendimiento multiplicador de la CPU.
Si se trata de una CPU que no está bloqueada en frecuencia, los expertos utilizarán el método de aumentar el FSB y reducir el multiplicador de frecuencia para lograr mejores resultados, y concluirán que las CPU con multiplicador de baja frecuencia tienen ventajas inherentes. Por ejemplo, los atletas de overclocking AMD Athlon XP 170/180 e Intel Celeron 2.0GHz.
3. Cuanto más avanzado sea el proceso de fabricación, mejor.
Cuanto más avanzada sea la CPU, mayor será la frecuencia al hacer overclock. Por ejemplo, el procesador Intel Celeron D recientemente lanzado por Intel, que ha ganado una gran atención, utiliza un proceso de fabricación de 90 nm y un núcleo Prescott. Algunos internautas han superado un Celeron D de 2,53GHz a 4,4GHz.
4. La temperatura tiene un impacto decisivo en el overclocking.
Como todos sabemos, la temperatura de la CPU aumentará mucho después del overclocking, por lo que es necesario un buen sistema de refrigeración. Esto se refiere no sólo al ventilador de la CPU, sino también al ventilador de la carcasa. Además, también es importante aplicar una fina capa de grasa de silicona en el núcleo de la CPU. La grasa de silicona puede ayudar a que la CPU disipe bien el calor.
5. La placa base es una poderosa herramienta para el overclocking.
Una placa base que puede soportar bien el overclocking generalmente tiene las siguientes ventajas: (1) Soporta FSB alto. (2) Contar con un buen sistema de suministro de energía. Por ejemplo, una placa base con fuente de alimentación trifásica o una placa base con fuente de alimentación de una sola CPU. (3) Placa base con protección especial. Si se puede cortar la energía inmediatamente cuando el ventilador de la CPU deja de funcionar, algunas placas base lo llaman "tecnología a prueba de quemaduras". (4) Placas base con configuraciones especiales de overclocking en 4) BIOS. (5) Excelente mano de obra, preferiblemente una PCB de 6 capas.
¿Nueve posibles razones para el alto uso de CPU?
1. ¿El software antivirus causa un mal funcionamiento?
Dado que las nuevas versiones de KV, Kingsoft y Rising han agregado monitoreo aleatorio de páginas web, complementos y correos electrónicos, la carga del sistema sin duda ha aumentado. Tratamiento: Básicamente no existe un tratamiento razonable. Intente utilizar la menor cantidad posible de servicios de monitoreo o actualice el hardware. ?
2. ¿El controlador no está certificado, lo que provoca que los recursos de la CPU ocupen el 100%?
Una gran cantidad de controladores beta están inundando Internet, provocando fallos difíciles de encontrar. Solución: preste especial atención al controlador de la tarjeta gráfica. Se recomienda utilizar controladores certificados por Microsoft o lanzados oficialmente y verificar estrictamente el modelo y la versión. ?
3. ¿Causado por virus y caballos de Troya?
Una gran cantidad de gusanos se replican rápidamente en el sistema, lo que resulta en un alto uso de la CPU. Solución: utilice un software antivirus confiable para limpiar completamente la memoria del sistema y el disco duro local, abra el software de configuración del sistema y vea si hay programas de inicio anormales. Actualice y actualice periódicamente el software antivirus y los firewalls, fortalezca el conocimiento antivirus y domine los conocimientos antivirus correctos. ?
4. Haga clic derecho en Panel de control-Herramientas administrativas-Servicios-Servicio de monitoreo en tiempo real Rising y cámbielo a manual. ?
5. Inicio->Ejecutar->msconfig->Iniciar, cerrar elementos de inicio innecesarios y reiniciar. ?
6. Ver el proceso "svchost". ?
Svchost.exe es el proceso central del sistema Windows XP. Svchost.exe aparece no sólo en Windows XP, sino también en sistemas Windows que utilizan el kernel NT. Normalmente, en Windows 2000, el número de procesos svchost.exe es 2, mientras que en Windows XP, el número de procesos svchost.exe aumenta a 4 o más. ?
7. Comprueba la conexión de red. Principalmente la tarjeta de red. ?
8. ¿Comprobar conexión de red?
Cuando un ordenador con Windows XP instalado como servidor recibe solicitudes de conexión en el puerto 445, asigna memoria y una pequeña cantidad de recursos de CPU para dar servicio a estas conexiones. Cuando hay una carga pesada, la utilización de la CPU puede ser demasiado alta porque existe un compromiso inherente entre la cantidad de elementos de trabajo y la capacidad de respuesta. Debe determinar la configuración adecuada de MaxWorkItems para mejorar la capacidad de respuesta del sistema. Si el valor de configuración es incorrecto, la respuesta del servidor puede verse afectada o el usuario puede monopolizar demasiados recursos del sistema. ?
Para solucionar este problema, podemos solucionarlo modificando el registro: Expandir la rama de [HKEY_Local_Machine\System\Current Control Set\Service\lanmanserver] en el Editor del Registro, a la derecha Crear un nuevo DWORD valor denominado "maxworkitems" en la ventana lateral.
Luego haga doble clic en el valor, escriba el siguiente valor en la ventana que se abre y guárdelo para salir:?
Si la memoria de la computadora supera los 512 MB, escriba "1024"; si la memoria de la computadora es inferior a 512 MB, escriba "256". ?
9. ¿Cuando miras Windows XP, hacer clic con el botón derecho del mouse hace que la CPU ocupe el 100%?
No hace mucho, se informó que usar el botón derecho del mouse en el Explorador ocuparía el 100% de los recursos de la CPU. Veamos qué está pasando. ?
Señales:?
En Explorer, al hacer clic derecho en un directorio o archivo, puede encontrar el siguiente problema:?
En ese momento, es posible que se detenga la copia de cualquier archivo.
¿Se reducirá significativamente la velocidad de conexión a la red?
Todas las operaciones de entrada/salida de transmisiones, como el uso de Windows Media Player para escuchar música, pueden causar distorsión musical:?
Cuando hace clic con el botón derecho en un archivo o directorio en el Explorador para mostrar el menú contextual, la utilización de la CPU aumentará al 100% y, cuando cierre el menú contextual, volverá a los niveles normales. ?
Solución:?
Método 1: ¿Desactivar "Usar efectos de transición para menús e información sobre herramientas"?
1. Haga clic en "Inicio" - "Panel de control".
2. ¿Hacer doble clic en Mostrar en el panel de control?
3. Haga clic en la pestaña "Apariencia" en las propiedades de "Pantalla".
4. ¿Haga clic en "Efectos" en la pestaña "Apariencia"?
5. En el cuadro de diálogo "Efectos", desmarque la casilla de verificación frente a "Usar efectos de transición para menús e información sobre herramientas" y haga clic en el botón "Aceptar" dos veces. ?
Método 2: Al hacer clic en un archivo o directorio con el botón derecho del mouse, primero seleccione el archivo o directorio de destino con el botón izquierdo del mouse. Luego use el botón derecho del mouse para abrir el menú contextual. ?
En circunstancias normales, si la CPU supone el 100%, nuestro ordenador siempre se ralentizará. En muchos casos no hace falta preguntar a esas gambas, se soluciona con unos cuantos cambios. ?
Cuando la máquina se ralentiza, lo primero que pensamos es por supuesto en el administrador de tareas. Vea qué programa representa la mayor proporción. Si es un gran espectáculo, se puede perdonar. Después de cerrar el programa, siempre que la CPU esté normal, no habrá ningún problema. Si no, entonces necesitas ver cuál es el programa. Cuando no pueda averiguar cuál es este proceso, búsquelo en Google o Baidu. A veces simplemente terminar no sirve de nada. En XP, podemos fusionar los elementos de inicio en msconfig y cerrar algunos elementos no utilizados. Puedes ir al próximo winpatrol en el año 2000. ?
Algunos software de uso común, como los navegadores, ocupan una gran cantidad de CPU y deben actualizarse o simplemente reemplazarse por otro software similar. A veces el software y los sistemas son un poco incompatibles. Por supuesto, podemos probar el elemento de compatibilidad que se nos proporcionó en el sistema XP y hacer clic derecho. exe para seleccionar compatibilidad. ?
Svchost.exe a veces puede ser un dolor de cabeza. Cuando vea que uno de sus svchost.exe consume mucha CPU, puede ir al siguiente puerto o fport para verificar la ruta del programa correspondiente, es decir, algo está usando este svchost.exe. Si no está en c:\Windows\system32(xp) o c:\winnt\system32(2000), es sospechoso. Actualizar el software antivirus. ?
Hacer clic derecho en un archivo da como resultado un uso de CPU del 100%, lo que también encontramos. A veces, hacer clic derecho y pausar puede ser el problema. Explicación oficial: primero haga clic en el botón izquierdo para seleccionar, luego haga clic en el botón derecho (no lo entiendo del todo). No oficial: al hacer clic derecho en el escritorio - Propiedades - Apariencia - Efectos, cancele "Los menús y la información sobre herramientas utilizan los siguientes efectos excesivos". También existen algunos programas antivirus que afectarán la supervisión de archivos. Puede desactivar la supervisión de archivos del software antivirus. Lo mismo ocurre con la supervisión de páginas web, complementos y correos electrónicos. ?
Este fenómeno puede ocurrir en ocasiones en algunos conductores. Lo mejor es elegir un controlador certificado por Microsoft o lanzado oficialmente. A veces el controlador se puede actualizar adecuadamente, pero recuerde que lo último no es lo mejor.
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Software de enfriamiento de CPU, porque el software utilizará todo el tiempo de inactividad de la CPU para disipar el calor cuando se ejecuta, pero Windows no puede distinguir la diferencia entre el uso normal de la CPU y las instrucciones de enfriamiento del software de enfriamiento, por lo que la CPU siempre muestra 100% Así que no te preocupes por esto, no afectará el funcionamiento normal del sistema. ?
Al procesar archivos de Word más grandes, la CPU se cansará mucho debido a la revisión ortográfica y gramatical de Word. Simplemente abra Word-Opciones-Herramientas de ortografía y gramática y marque "Revisar ortografía y gramática". ?
Después de hacer clic en el archivo de video avi, la utilización de la CPU es alta porque el sistema primero debe escanear el archivo, verificar cada parte del archivo y crear un índice. Solución: Haga clic derecho en la carpeta donde se guardan los archivos de video - Propiedades - General - Avanzado, desmarque la casilla que permite a los servicios de indexación indexar la carpeta para búsquedas rápidas.
La parte de la computadora que realiza diversas operaciones aritméticas y lógicas. Las operaciones básicas de la unidad aritmética incluyen las cuatro operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división, operaciones lógicas como AND, OR, NOT y XOR, así como operaciones como desplazamiento, comparación y transmisión. También llamada Unidad Aritmética Lógica (ALU). Cuando la computadora está en funcionamiento, el controlador determina el funcionamiento y el tipo de operación de las unidades informáticas. Los datos procesados por la unidad aritmética provienen de la memoria; los datos del resultado procesado generalmente se devuelven a la memoria o se almacenan temporalmente en la unidad aritmética.
El objeto de procesamiento de la unidad de operación de datos son los datos, por lo que la longitud de los datos y el método de representación de los datos por computadora tienen un gran impacto en el rendimiento de la unidad de operación. En la década de 1970, los microprocesadores normalmente utilizaban 1, 4, 8 y 16 bits binarios como unidades básicas para procesar datos. La mayoría de las computadoras de uso general utilizan 16, 32 y 64 bits como longitudes para el procesamiento de datos. Los operadores que pueden procesar todos los bits de datos simultáneamente se denominan operadores paralelos. Si sólo se procesa un bit a la vez, se denomina operador en serie. Algunos operadores pueden procesar varios bits a la vez (generalmente 6 u 8 bits). Un dato completo se divide en varios segmentos para su cálculo. Unidad de computación paralela. Las unidades aritméticas normalmente solo manejan datos de una longitud. Algunos también pueden procesar datos de diferentes longitudes, como operaciones de media palabra, operaciones de dos palabras, operaciones de cuatro palabras, etc. Se pueden especificar algunas longitudes de datos durante la operación, lo que se denomina operación de longitud de palabra variable.
Dependiendo del método de representación de datos, puede haber operadores binarios, operadores decimales, operadores hexadecimales, operadores enteros de coma fija, operadores decimales de coma fija, operadores de coma flotante, etc. Dependiendo de la naturaleza de los datos, existen operadores de dirección y operadores de caracteres.
Cuántas operaciones y velocidad de operación puede realizar un operador ilustra la fuerza de la capacidad del operador, e incluso la capacidad de la computadora misma. La operación más básica de la unidad aritmética es la suma. Sumar un número a cero equivale a simplemente pasar el número. Sumar el complemento del código de un número a otro número equivale a restar el número anterior del último número. Resta dos números para comparar sus tamaños.
El desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha es la operación básica de la unidad aritmética. En los números con signo, el signo no se mueve, sólo se desplazan los bits de datos, esto se llama desplazamiento aritmético. Si todos los bits de los datos y el símbolo se mueven juntos, esto se denomina desplazamiento lógico. Si el bit de datos más significativo se desplaza lógicamente mediante la concatenación con el bit menos significativo, se denomina desplazamiento circular.
La operación lógica del operador puede realizar operaciones AND, or y XOR en dos datos bit a bit, y negar cada bit de un dato. Algunos operadores también pueden realizar 16 operaciones lógicas en código binario.
Las operaciones de multiplicación y división son complejas. Muchas unidades aritméticas informáticas pueden realizar estas operaciones directamente. Las operaciones de multiplicación se basan en operaciones de suma. Se decodifican uno o varios bits del multiplicador para generar los productos parciales, y los productos parciales se suman para obtener el producto. La regla de la división suele basarse en la multiplicación, es decir, se seleccionan varios factores que se multiplican por el divisor para aproximarse a 1. Estos factores se multiplican por el dividendo para obtener el cociente. Las computadoras que no tienen hardware para realizar operaciones de multiplicación y división pueden usar programas para realizar operaciones de multiplicación y división, pero la velocidad es mucho más lenta. Algunos operadores también pueden realizar operaciones complejas, como encontrar el número más grande en un lote, realizar la misma operación consecutivamente en un lote de datos y encontrar raíces cuadradas.
Métodos de operación Para implementar las operaciones del operador, especialmente las cuatro operaciones, se deben seleccionar métodos de operación razonables. Afecta directamente el desempeño de los operadores y también está relacionado con la estructura y los costos de los operadores. Además, en los cálculos numéricos, el dígito significativo del resultado puede ser más largo y se debe interceptar un dígito significativo, lo que conduce al problema de redondeo del dígito menos significativo.
La regla de redondeo elegida también afecta a la precisión de los resultados del cálculo.
El operador estructural incluye tres partes: registro, parte de ejecución y circuito de control.
Hay tres registros en una unidad aritmética típica: un registro de recepción que recibe y almacena un operando; un registro de acumulación que almacena otro operando y el resultado de la operación y un registro de cociente que realiza la multiplicación y guarda; un multiplicador o cociente durante las operaciones de división. La sección de ejecución incluye sumadores y varios tipos de puertas de entrada y salida. El circuito de control envía diferentes señales de control de acuerdo con una determinada secuencia de tiempo, de modo que los datos ingresan al registro o sumador a través del circuito de puerta correspondiente para completar la operación especificada.
Para reducir el acceso a la memoria, muchos operadores de computadoras tienen más registros para almacenar los resultados de los cálculos intermedios para que puedan usarse directamente como operandos en operaciones posteriores.
Para aumentar la velocidad de computación, algunas computadoras grandes tienen múltiples unidades de computación. Pueden ser diferentes tipos de operadores como sumadores de punto fijo, sumadores de punto flotante, multiplicadores, etc. , o pueden ser operadores del mismo tipo.
Patata
Consiste en una unidad lógica aritmética (ALU), un registro de acumulación, un registro de búfer de datos y un registro de condición de estado. Es un componente de procesamiento de datos. En comparación con el controlador, la unidad aritmética acepta los comandos del controlador y actúa. Es decir, todas las operaciones realizadas por la unidad aritmética están comandadas por las señales de control enviadas por el controlador, por lo que es un componente de ejecución.
Funciones principales:
Realizar todas las operaciones aritméticas;?
Realiza todas las operaciones lógicas y realiza pruebas lógicas como pruebas de valor cero o comparación de dos valores.
Unidad aritmética: Es un componente que realiza operaciones. Su función principal son las operaciones aritméticas y las operaciones lógicas.
Controlador
Controlador
Instrumento o conjunto de equipos que genera información de control de acuerdo con un propósito predeterminado. El sistema de control automático es la parte central del control. El controlador recibe la señal de medición del objeto controlado en el sistema de control de circuito cerrado y genera una señal de control para empujar al actuador a funcionar de acuerdo con ciertas reglas de control para completar el control de circuito cerrado, que se denomina regulador. El controlador utilizado en un sistema de control de bucle abierto se denomina controlador de secuencia, que impulsa el actuador para lograr el control de bucle abierto de acuerdo con una secuencia de tiempo predeterminada o una secuencia de condiciones lógicas. Dependiendo de la forma de señal utilizada, los controladores se dividen en reguladores analógicos y controladores digitales. Los controladores digitales se dividen en controladores de secuencia y reguladores digitales. La gente también llama controladores a los mecanismos de control manual. La aplicación de los controladores no se limita al proceso de producción, sino que también se utiliza ampliamente en la vida diaria, como interruptores horarios para luces de neón, temporizadores para lavadoras y ventiladores eléctricos, etc. , todos pertenecen a controladores de secuencia.
Controlador
Consta de contador de programa, registro de instrucciones, decodificador de instrucciones, generador de temporización y controlador de operación. Es el “órgano de decisión” que dicta las órdenes, es decir, coordina y dirige el funcionamiento de todo el sistema informático.
Funciones principales:
Recuperar una instrucción de la memoria e indicar la ubicación de la siguiente instrucción en la memoria.
Decodificar o probar instrucciones y generar señales de control de operación correspondientes para iniciar acciones específicas;
Dirigir y controlar la dirección del flujo de datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida.
Controlador: Es el centro neurálgico del ordenador. Envía información de control según las órdenes dadas para que todo el proceso de ejecución de las instrucciones del ordenador avance paso a paso.