Många komponenter går att bygga en modern dator processor . En dator CPU ( central processing unit) har många komponenter . Över tiden , processorer blir snabbare , processen mer instruktioner , hantera mer komplexa funktioner, såsom ljud-och videofiler , och använder mindre ström . Vidare har nämnda CPU utvecklats till att arbeta med fler hårdvaruenheter . Processorn arbetar med minneskretsar , hårddiskar , grafik, ljud , nätverkskort, och nya input /output mekanismer . Exekveringskärnan
Ett sätt att beskriva en processor är att bestämma hur många utförande kärnor är i chippet . Vissa avancerade chips har idag upp till fyra exekveringskärnor . Instruktionerna är inte i ett läge , men spridda över de åtta kärnor för bearbetning och utförande . Detta möjliggör snabb exekvering , som att köra ett Excel-kalkylblad och omedelbart datorresurser beräkningar .
Cacheminne
Cache -minne , eller buffertminne är minnet i CPU som minskar väntetiden för information som lagras i RAM-minnet (Random Access Memory ) . Hämta data från cache är snabbare än att hämta data från RAM . Det finns tre typer av Memory Cache . Nivå 1-cache ( L1 ) är integrerat minne i processorn . Nivå 2 -cache (L2) är i fallet tillsammans med CPU ( i chippet ) . Nivå 3 cache ( L3) är på moderkortet. Det snabbaste är L1 .
Processor funktionella enheter
Processorn innehåller en grupp inbördes relaterade styrenheter . Processorer innehåller olika enheter . De är kontrollen eller instruktionsenheten , exekveringsenheten och bussen ledningsorgan. En styrenhet tar inkommande data , avkodar den och skickar den över till exekveringsenheten för bearbetning . Styrenheten har en sequencer som synkroniserar instruktionsexekvering med klockfrekvens . Exekveringsenheten arbetar på uppdrag av instruktionsenheten . Den innehåller aritmetiska och logiska enhet ( ALU ) , som utför matematiska och logiska operationer . Den flyttal enhet ( FPU ) utför de matematiska beräkningar som inte kan åstadkommas genom den aritmetiska och logiska enheter .