❶ 微型计算机的运算器、控制器及内存储器的总称是什么
微型计算机的运算器、控制器及内存储器的总称是主机。
计算机主机通常包括CPU、内存、硬盘、光驱、电源、以及其他输入输出控制器和接口,如 USB 控制器、显卡、网卡、声卡等等。
位于主机箱内的通常称为内设,而位于主机箱之外的通常称为外设(如显示器、键盘、鼠标、外接硬盘、外接光驱等)。
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一个完整的微型计算机系统包括硬件系统和软件系统两大部分。
硬件系统由运算器、控制器、存储器( 含内存、外存和缓存)、各种输入输出设备组成,采用“ 指令驱动”方式工作。
软件系统可分为系统软件和应用软件。
系统软件主要包括操作系统、各种语言处理程序、数据库管理系统以及各种工具软件等,其中操作系统是系统软件的核心。
应用软件是为某种应用目的而编制的计算机程序,如文字处理软件、图形图像处理软件、网络通信软件、财务管理软件、CAD软件、各种程序包等。
微型计算机的发展通常以微处理器芯片CPU的发展为基点。当一种新型CPU研制成功,一年之内,相应的软硬件配套产品就会推出,这样只需两三年的时间就会形成一代新的微型计算机产品。
❷ 计算机系统的硬件和软件各有哪些
硬件和软件是一个完整的计算机系统,是两个相互依存的大部分,计算机及其内部的所有组件,包括显示器、鼠标、键盘、机箱、机箱中的CPU、主板、硬件请查一下。
硬件和软件的区别
CPU相当于人脑,总管人体各功能; 存储器、硬盘相当于大脑中的记忆板,用来记录和记忆信息,主板相当于人的神经系统,连接人体各部分; 显卡相当于人眼,电源是计算机的心脏,只有接通电源才能开始一切活动。
1系统软件
操作系统是最常用的系统软件。 操作系统也是基于不同的计算机硬件开发的一组程序,指挥(驱动)计算机硬件,管理计算机的所有活动。 说白了,计算机只有硬件,没有操作系统。 只不过是一堆废铁。 操作系统运行主板上的所有组件,使CPU开始逻辑判断和数值运算,向内存中加载数据,读取数据,显示图形图像,将数据记录、存储在硬盘上,接入网络客户端常用的是Windows,服务器端多基于Linux操作系统开发。
当然,驱动硬件是操作系统的主要功能之一,操作系统通常不需要参考计算机硬件的功能函数,使得开发者只需调用这些接口就能开发软件
2 APP应用
APP应用软件是指我们平时使用的各种软件,也与操作系统有关,是参考操作系统界面开发的。 例如,互联网用的浏览器、事务用的Office、设计图用的PS等,有很多。
有些人说,计算机硬件更新那么快,操作系统是基于上一个硬件开发的,更换硬件,操作系统能识别吗?
So,聪明的操作系统一般都这么做。 操作系统为硬件开发者提供接口,硬件开发者基于该接口设计能够驱动其硬件的驱动程序。 这样,安装驱动程序后,OS可以自然地驱动硬件。
硬件和软件的本质区别
硬件是看得见、摸得着的物理部件或设备,在开发硬件产品时,人类的创造性活动表现在将原材料转化为有形的物理产品
软件产品以程序和文档的形式存在,通过在计算机上运行体现他的作用
编程类: C,java,微机原理;
硬件类: 51单片机、模拟电气、数字电气;
通讯类:通讯原理、光纤套餐等,甚至数据库原理、操作系统原理
如果喜欢编程,重点学习C、C、微机原理、数据库、操作系统原理等课程
在硬件、51、stm32、模拟电气、通信原理花费时间情况下
软件:计算机基础,c语言,c、数据结构,API,MFC编程,数据结构,数据库,计算机网络,数字图像处理,数字信号处理;
硬件:模拟电、数字电、通信原理、电动力学、射频与天线、微波技术、光电技术、量子物理、固态物理、高频、数学物理方法、信号与线性系统、电路分析、微处理器与微控制器、单片机
学好软件方向(嵌入式开发、数字信号处理等) C、微机原理、嵌入式、计算机网络等,自学数据结构、C、数据库、算法导论
注:计算机方向嵌入式数学和物理
硬件和软件的区别是什么
计算机硬件
CPU相当于人脑,总管人体各功能; 内存、硬盘相当于大脑中的记忆板,记录、记忆信息的主板相当于人的神经系统,连接人体各部分; 显卡相当于人的眼睛; 电源是计算机的心脏,只有接通电源才能开始一切活动。
计算机软件
1、系统软件操作系统是最常见的系统软件。 操作系统也是基于不同的计算机硬件开发的一组程序,指挥(驱动)计算机硬件,管理计算机的所有活动。
简单来说,计算机只有硬件,没有操作系统。 只是一堆废铁。 操作系统运行主板上的所有组件,使CPU开始逻辑判断和数值运算,向内存中加载数据,读取数据,显示图形图像,将数据记录、存储在硬盘上,接入网络
客户端常用的是Windows,服务器端多基于Linux操作系统开发。
当然,驱动硬件是操作系统的主要功能之一,操作系统通常不需要参考计算机硬件的功能函数,使得开发者只需调用这些接口就能开发软件
2、APP应用软件是我们平时使用的各种软件,它与操作系统相关,是参考操作系统界面开发的。 例如,互联网用的浏览器、事务用的Office、设计图用的PS等,有很多。
有些人说,计算机硬件更新那么快,操作系统是基于上一个硬件开发的,更换硬件,操作系统能识别吗?
So,聪明的操作系统一般都这么做。 操作系统为硬件开发者提供接口,硬件开发者基于该接口设计能够驱动其硬件的驱动程序。 这样,安装驱动程序后,OS可以自然地驱动硬件。
❸ 微型计算机硬件系统中最核心的部件是( )
微型计算机硬件系统中最核心的部件是CPU。
CPU是提高系统整体性能的关键,它主要包括运算器和控制器两个部件。在微型机不断向超轻、超薄方向发展的今天,要求CPU在保持高性能和高速度。
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在微型机不断向超轻、超薄方向发展的今天,要求CPU在保持高性能和高速度的同时还要在设计上考虑以下几个要素:低耗电降低工作电压,减少电源消耗,以更有效地延长工作时间。低耗热降低热量产生,以求高速运算下系统的稳定性。高密度脚数封缩小体积,提供更多功能。
主板技术
主板不但决定着微型机的性能,而且也决定其工作的稳定性和可靠性。微型机所追求的轻薄、散热性强、性能稳定必须要求合理地把各种控制芯片、显卡、声卡以及各种外设接口等整合在一起,这些技术实质上就是主板的研发技术。
显示屏技术
显示屏是微型机最吸引人的地方,使用的基本是LCD显示屏。LCD屏的最大特点是驱动电压小、功耗小、无辐射,而且还具有平、薄、轻及易实现大面积显示的特点。
LCD内部机械尺寸、安装尺寸、驱动电路及数据接口会有许多不同之处,但相同尺寸LCD在分辨率和点距相同时显示标准基本一致。
电源技术
电源技术是体现微型机,尤其是便携机性能的重要环节,是其灵活性和稳定性的根本。
电源系统通常包括电源适配器、充电电池和电源管理系统等。系统的电池寿命和专用电源管理可以通过硬件、软件或固件等方式进行优化。这些要素可以相互协调,共同平衡系统的电源使用和性能。
便携机在无交流电源的地方大多采用充电电池供电。锂离子电池由于较普通镍镉和镍氢电池具有体积小、重量轻、自放电率低、无记忆效应的优点,已成为便携机普遍采用的电池。不过,微型燃料电池以其续航能力强、无环境污染等特点已开始成为便携式计算机电池的发展方向。
存储技术
移动存储器是相对固定在机器上的存储器而言的,其最大优点在于安装和拆除都很方便。它主要包括机械结构的移动硬盘和没有机械结构的闪存两大类。闪存是利用>/-8A+ 30F76T 技术实现数据存储的,因其样子有如一张卡片,又称之为闪存卡。
接口技术
微型计算机CPU与外部设备及存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口,后者被称为存储器接口。存储器通常在CPU的同步控制下工作,接口电路比较简单;而I/O设备品种繁多,其相应的接口电路也各不相同。我们平时所说的接口即指I/O接口。
触控板技术
微型机内置的常见鼠标设备( 确切地说应是指点设备)有四种:指点杆、触摸屏、触摸板和轨迹球。其中触控板( 触摸板)使用最为广泛。除了IBM和,东芝笔记本电脑采用IBM发明的指点杆外,其它大多是采用触摸板鼠标,特别是台湾和大陆品牌的笔记本电脑几乎全部用触摸板。
对于第三代的触摸板,已经把功能扩展为手写板。触摸板的优点是反应灵敏、移动快。缺点是反应过于灵敏,造成定位精度较低,且环境适应性较差,不适合在潮湿、多灰的环境中工作。
软件技术
软件是计算机信息处理、制造、通信、防御以及研究和开发等多种用途的基础,是整个系统的灵魂。
系统硬件尤其是微处理器日新月异的更新速度牵动了全新运算体系的发展,硬件对相应软件的要求愈来愈严格,使得微型机软件的开发朝着高效率、低成本、可靠性高、简单化、模块化的方向发展。网络技术和应用的快速发展,也使得软件技术呈现出网络化、服务化与全球化的发展态势。
微型化技术
随着移动计算市场需求的快速增长,计算机微型化的发展趋势日益凸现,所涉及的技术有电子元器件的微型化和模块化、微型长效电池、微电子技术带动的超大规模集成电路和( 超)精细加工技术等等。
微电子技术的特点是精细或超精细的微加工技术,微型计算机是这门技术的结晶。微电子技术迅速发展,将促进微型机系统的微型化、多功能化、高性能化乃至智能化等技术的不断发展。
微型化、多功能、高频化、高可靠性、防静电和抗电磁干扰的各类片式电子元器件( KLD、KLM)顺应了微型计算机产品便携式、网络化和多媒体化以及更轻、更薄、更短、更小的发展需求,在微型机上得到广泛应用。
模块化设计可以将微型机的各种功能化器件集成到一个个小小的模块中,使得微型机具有安装方便、升级容易、体积小、结构紧凑、运行维护简单和成本低的特点。而微型模块化设计更是顺应了微型机小巧、便携、功能强、集成度高、智能化的发展趋势。
参考资料来源:网络-微型计算机-CPU技术
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现代计算机中所采用的电子元器件是大规模和超大规模集成电路。
按照所采用的电子器件,计算机的发展可分为四代:第一代,采用电子管;第二代,采用晶体管;第三代,采用小规模集成电路;第四代,采用大规模和超大规模集成电路。现代微型计算机属于第四代,具有更高的集成度、运算速度和内存储器容量。
发展
硬件方面,逻辑元件采用大规模和超大规模集成电路(LSI和VLSI)。软件方面出现了数据库管理系统、网络管理系统和面向对象语言等。1971年世界上第一台微处理器在美国硅谷诞生,开创了微型计算机的新时代。应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步走向家庭。
由于集成技术的发展,半导体芯片的集成度更高,每块芯片可容纳数万乃至数百万个晶体管,并且可以把运算器和控制器都集中在一个芯片上、从而出现了微处理器,并且可以用微处理器和大规模、超大规模集成电路组装成微型计算机,就是我们常说的微电脑或PC机。微型计算机体积小,价格便宜,使用方便,但它的功能和运算速度已经达到甚至超过了过去的大型计算机。
另一方面,利用大规模、超大规模集成电路制造的各种逻辑芯片,已经制成了体积并不很大,但运算速度可达一亿甚至几十亿次的巨型计算机。我国继1983年研制成功每秒运算一亿次的银河Ⅰ这型巨型机以后,又于1993年研制成功每秒运算十亿次的银河Ⅱ型通用并行巨型计算机。这一时期还产生了新一代的程序设计语言以及数据库管理系统和网络软件等。
随着物理元、器件的变化,不仅计算机主机经历了更新换代,它的外部设备也在不断地变革。比如外存储器,由最初的阴极射线显示管发展到磁芯、磁鼓,以后又发展为通用的磁盘,现又出现了体积更小、容量更大、速度更快的只读光盘(CD—ROM)。
❻ 计算机的硬件组成
计算机系统包括硬件系统和软件系统两部分。
硬件系统是构成计算机的所有实体部件的集合;软件系统是各种程序和文档的总和。计算机的硬件系统,硬件主要由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部分构成。
1.运算器:计算机进行算术运算与逻辑运算的主要部件。
2.控制器:从存储器中逐条取出指令控制计算机各部件协调工作,其是计算机的指挥中心。
3.存储器计算机的存储部件,用于存放原始数据和程序。存储器按8位二进制位或其倍数划分存储单元,每个单元有一个编号,即地址。存储器分为内存储器(主存储器)和外存储器(辅助存储器)两种;内存是半导体存储器,其又可分为只读存储器(ROM)和随机存储器(RAM)两种,平时所说的内存一般是指RAM;外存主要是磁性介质存储器,有磁盘(软盘、硬盘)、磁带、只读光盘等。CPU可直接对内存进行存取操作,而外存的数据都必须先调入内存才能进行操作,因此内存是计算机信息交换的中心。内存存取速度快,存储容量小,一掉电信息就丢失;外存存取速度慢,存储容量大,可永久保存数据。