CPU의 중국어 이름은 중앙 처리 장치 및 마이크로프로세서라고도 알려져 있으며 컴퓨터 시스템의 컴퓨팅 및 제어 코어이자 정보 처리 및 프로그램 실행을 위한 최종 실행 장치입니다. 컴퓨터 소프트웨어의 컴퓨터 명령 및 처리 데이터. CPU는 주로 컨트롤러와 연산 장치라는 두 부분으로 구성되며, 여기에는 캐시 메모리와 이들 사이의 연결을 구현하는 데이터 및 제어 버스도 포함됩니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
CPU의 중국어 이름은 중앙 처리 장치라고도 하며, 마이크로프로세서라고도 합니다. 일반적으로 논리 연산 장치, 제어 장치 및 저장 장치로 구성됩니다.
컴퓨터 시스템의 컴퓨팅 및 제어 코어인 CPU는 정보 처리 및 프로그램 실행을 위한 최종 실행 장치입니다. CPU는 탄생 이후 논리적 구조, 운영 효율성, 기능 확장 측면에서 큰 발전을 이루었습니다.
중앙처리장치(CPU)는 전자컴퓨터의 주요 장치 중 하나이자 컴퓨터의 핵심 부속품입니다. 그 기능은 주로 컴퓨터 명령을 해석하고 컴퓨터 소프트웨어의 데이터를 처리하는 것입니다. CPU는 명령어를 읽고, 해독하고, 실행하는 역할을 담당하는 컴퓨터의 핵심 구성 요소입니다. 중앙 처리 장치는 주로 두 부분, 즉 컨트롤러와 연산 장치로 구성되며, 여기에는 캐시 메모리와 이들 사이의 연결을 구현하는 데이터 및 제어 버스도 포함됩니다. 전자 컴퓨터의 세 가지 핵심 구성 요소는 CPU, 내부 메모리, 입출력 장치입니다. 중앙 처리 장치의 주요 기능은 명령 처리, 작업 수행, 시간 제어 및 데이터 처리입니다.
컴퓨터 아키텍처에서 CPU는 컴퓨터의 모든 하드웨어 자원(예: 메모리, 입출력 장치)을 제어 및 할당하고 일반적인 작업을 수행하는 핵심 하드웨어 장치입니다. CPU는 컴퓨터의 컴퓨팅 및 제어 코어입니다. 컴퓨터 시스템의 모든 소프트웨어 계층의 작업은 결국 명령어 세트를 통해 CPU 작업에 매핑됩니다.
작동 방식
폰 노이만 아키텍처는 현대 컴퓨터의 기초입니다. 이 아키텍처에서는 프로그램과 데이터가 균일하게 저장되며, 명령과 데이터는 동일한 저장 공간에서 액세스하고 동일한 버스를 통해 전송되어야 하며 중복해서 실행될 수 없습니다. 폰 노이만 시스템에 따르면 CPU 작업은 명령 가져오기 단계, 명령 디코딩 단계, 명령 실행 단계, 메모리 액세스 및 결과 쓰기의 5단계로 나뉩니다.
명령어 가져오기(IF, Instruction fetch)는 메인 메모리에서 명령어 레지스터로 명령어를 가져오는 과정입니다. 프로그램 카운터의 값은 주 메모리의 현재 명령어 위치를 나타냅니다. 명령어를 가져오면 프로그램 카운터(PC)의 값이 명령어 단어 길이에 따라 자동으로 증가합니다.
명령어 디코딩 단계(ID, 명령어 디코드), 명령어를 가져온 후 명령어 디코더는 가져온 명령어를 미리 결정된 명령어 형식에 따라 분할 및 해석하고 다양한 명령어 카테고리와 다양한 방법을 식별하고 구별하여 피연산자를 얻습니다. 최신 CISC 프로세서는 분할을 사용하여 병렬성과 효율성을 향상합니다.
실행 명령 단계(EX, 실행), 특히 명령의 기능을 구현합니다. 필요한 작업을 수행하기 위해 CPU의 여러 부분이 연결됩니다.
액세스 및 액세스 단계(MEM, 메모리)는 명령에 따라 주 메모리에 액세스하고 피연산자를 읽어야 하며, CPU는 주 메모리에서 피연산자의 주소를 가져오고 주 메모리에서 피연산자를 읽습니다. 운영을 위해. 일부 명령어는 주 메모리에 액세스할 필요가 없으므로 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
결과 쓰기 단계(WB, write back)는 마지막 단계로서 실행 명령 단계의 실행 결과 데이터를 일부 저장 형태로 "다시 쓰기"합니다. 결과 데이터는 일반적으로 후속 명령어에서 빠르게 액세스할 수 있도록 CPU의 내부 레지스터에 기록됩니다. 또한 많은 명령어는 프로그램 상태 워드 레지스터의 플래그 비트 상태를 변경하고 다른 작업 결과를 식별할 수 있습니다. 프로그램 동작에 영향을 미치는 데 사용됩니다.
명령이 실행되고 결과 데이터가 다시 작성된 후 예상치 못한 이벤트(예: 결과 오버플로 등)가 발생하지 않으면 컴퓨터는 프로그램 카운터에서 다음 명령 주소를 가져와 다음 사이클을 시작합니다. 명령어 주기는 순차적으로 다음 명령어를 가져옵니다. 많은 복잡한 CPU는 여러 명령을 동시에 가져와서 디코딩하고 동시에 실행할 수 있습니다.
CPU의 주요 성능 지표는 다음과 같습니다.
주 주파수는 CPU의 클럭 주파수(CPU 클럭 속도)입니다. 이것이 우리가 가장 우려하는 부분입니다. 우리가 233, 300 등으로 부르는 것은 일반적으로 주 주파수가 높을수록 CPU 속도가 빨라지고 전체 기계가 높아진다는 의미입니다.
클럭 주파수는 컴퓨터 마더보드에서 제공하는 CPU의 외부 클록 주파수입니다. 예전에는 66MHz였지만 일부 마더보드는 75MHz와 83MHz를 지원합니다. 현재 인텔의 최신 칩셋 BX는 100MHz의 클록 주파수를 사용합니다. 또한 VIA의 MVP3 및 MVP4와 같은 일부 비 Intel 칩셋도 100MHz FSB를 지원하기 시작했습니다. Elite의 BX 마더보드는 오버클럭커가 가장 먼저 선택하는 133MHz FSB도 지원할 수 있습니다.
내부 캐시(L1 캐시): CPU 칩 내부에 내장된 캐시는 CPU 작동 중에 일부 명령과 데이터를 임시로 저장하는 데 사용됩니다. 액세스 속도는 CPU 기본 주파수와 일치합니다. 일반적으로 L1 캐시의 용량 단위는 KB입니다. L1 캐시가 클수록 CPU가 작동 중에 느린 L2 캐시 및 메모리와 데이터를 교환하는 횟수가 줄어들어 컴퓨터의 컴퓨팅 속도가 향상될 수 있습니다.
외부 캐시(L2 캐시): CPU 외부 캐시입니다. PentiumPro 프로세서의 L2는 CPU와 동일한 주파수에서 실행되지만 비용이 많이 들기 때문에 Pentium II는 CPU 주파수의 절반으로 실행됩니다. 512K. 비용을 절감하기 위해 Inter Corporation은 성능이 좋고 오버클럭에 이상적인 Celeron이라는 L2가 없는 CPU를 생산했습니다.
MMX 기술은 "Multimedia Extension Instruction Set"의 약어입니다. MMX는 시청각, 그래픽 및 통신 응용 프로그램에서 Pentium CPU를 향상시키기 위해 1996년 Intel이 채택한 새로운 기술입니다. 57 MMX 명령어가 명령어 세트에 추가되는 것 외에도 CPU 칩의 L1 캐시가 원래 16KB에서 32KB(16K 명령어 + 16K 데이터)로 증가합니다. 따라서 MMX CPU에는 MMX가 포함됩니다. 일반 CPU보다 더 많이 실행할 때 프로그램을 지시하면 멀티미디어 처리 능력이 약 60% 증가한다. 현재 대부분의 CPU에는 기본적으로 P55C 및 Pentium II CPU 외에도 K6, K6 3D, MII 등이 있습니다.
제조 공정: 현재 CPU 제조 공정은 0.35미크론이고 최신 PII는 0.28미크론에 도달할 수 있으며 향후 CPU 제조 공정은 0.18미크론에 도달할 수 있습니다.
CPU 제조사
1. Intel Corporation
Intel은 CPU 생산의 맏형입니다. Intel이 생산하는 CPU는 사실상 x86 CPU 기술 사양 및 표준이 되었습니다. . 최신 PII가 선택되는 CPU가 됩니다.
2. AMD 회사
현재 CPU를 사용하는 여러 회사가 있습니다. Intel 외에도 가장 강력한 도전자는 AMD입니다. 특히 K6-2는 3DNOW 기술을 사용합니다. 3D에서 잘 수행합니다.
3. IBM과 Cyrix
IBM과 National Semiconductor Company인 Cyrix의 합병 이후 마침내 자체 칩 생산 라인을 갖추게 되었고, 그 완제품은 점점 더 완전해지고 완전해질 것입니다. 현재 MII 성능도 좋고, 특히 가격이 매우 저렴합니다.
4.IDT Company
IDT는 프로세서 제조업체 중 떠오르는 스타이지만 아직 성숙하지 않았습니다.
5. VIA VIA Corporation
VIA VIA는 앞서 언급한 Cyrix와 IDT의 CPU 부문을 인수하고 자체 CPU를 출시했습니다
6. Gou Sheng이라는 별명을 가진 GodSon은 국영 독립 범용 프로세서는 재산권만 있을 뿐입니다. 이미 2세대의 제품이 있으며, INTEL의 P2 시대를 따라잡을 수 있을 뿐입니다. 자세한 내용은
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