< Return to Video

03 Circuits v6

  • 0:08 - 0:14
    Одна из самых крутых особенностей радиоинженерии в том, что
    создание печатной платы может быть искусством,
  • 0:14 - 0:18
    если у меня есть творческая идея, я могу ее осуществить
    с помощью схемы.
  • 0:20 - 0:25
    Поэтому если у вас есть идеи, вы можете прибегнуть к
    технологии, чтобы воплотить их в жизнь.
  • 0:27 - 0:32
    Каждый вводи вывод компьютера является по
    сути типом информации,
  • 0:32 - 0:37
    которую можно представить электрическими сигналами
    "включено" или "выключено",
  • 0:37 - 0:39
    единицами и нулями.
  • 0:39 - 0:46
    Для преобразования поступающей на вход информации в конечную,
  • 0:46 - 0:50
    компьютер должен изменить и объединить различные
    входные сигналы.
  • 0:51 - 0:57
    Чтобы сделать это возможным, компьютер использует миллионы
    мелких электрических компонентов,
  • 0:57 - 1:00
    которые образуют схемы.
  • 1:03 - 1:08
    Рассмотрим поближе, как схемы могут изменять и
    обрабатывать информацию в форме нулей и единиц.
  • 1:09 - 1:12
    Это очень простая схема.
  • 1:12 - 1:16
    Она берет электрический сигнал "включено" или "выключено",
    и инвертирует его.
  • 1:16 - 1:21
    Поэтому, если на вход подано 1, возвращается 0.
  • 1:21 - 1:24
    Если на вход подать 0, получим 1.
  • 1:24 - 1:30
    Сигнал на входе не является тем же сигналом на выходе,
    поэтому эту схему мы называем "Не равно".
  • 1:30 - 1:37
    Более сложные схемы могут получать несколько сигналов, комбинировать
    их и выдавать различные результаты.
  • 1:37 - 1:43
    В этом примере схема работает с двумя электрическими сигналами,
    каждый из которых может быть "1" или "0".
  • 1:44 - 1:50
    Если хотя бы один из входных сигналов "0", то и
    результат тоже "0".
  • 1:50 - 1:53
    Схема лишь тогда выдаст "1",
  • 1:53 - 2:01
    если и входной, и выходной сигналы являются
    единицами. Поэтому назовем эту схему "И".
  • 2:01 - 2:07
    Много маленьких схем, как эта, выполняют
    простые логические вычисления.
  • 2:07 - 2:13
    Соединяя эти схемы, можно создать более сложные для
    выполнения сложных вычислений.
  • 2:14 - 2:20
    Например, можно сделать схему, которая складывает 2
    бита, и назвать ее сумматором.
  • 2:20 - 2:26
    Эта схема принимает 2 отдельных бита, каждый из
    которых может быть 0 или 1,
  • 2:26 - 2:27
    складывая их, вычисляет сумму.
  • 2:27 - 2:30
    Возможные варианты: 0+0 =0
  • 2:30 - 2:34
    0+1=1, или 1+1=2.
  • 2:34 - 2:39
    Нам нужно два сигнала на выходе, так как для выражения суммы нам
    необходимо 2 двоичных числа.
  • 2:40 - 2:44
    Когда у вас есть один сумматор для сложения двух битов
    информации,
  • 2:44 - 2:50
    вы можете объединить произведения сумматоров
    для сложения бОльших чисел.
  • 2:51 - 2:56
    Например, здесь 8-битный сумматор складывает число 25
    и 50.
  • 2:57 - 3:04
    Каждое число представлено 8 битами, образуя 16
    различных электрических сигналов проходящих в схеме.
  • 3:05 - 3:11
    Схема для 8-битного сумматора состоит из некоторого числа
    меньших сумматоров, которые вместе вычисляют сумму.
  • 3:12 - 3:17
    Различные электрические схемы могут выполнять другие
    простые вычисления: вычитание или умножение.
  • 3:17 - 3:21
    Собственно, весь процесс обработки информации, которую
    выполняет компьютер,
  • 3:21 - 3:25
    сводится к сочетанию множества простых операций.
  • 3:25 - 3:31
    Каждое отдельное действие, которое выполняется
    компьютером - очень простое, даже для человека,
  • 3:31 - 3:34
    но схемы внутри компьютера намного быстрее.
  • 3:35 - 3:39
    Когда-то раньше схемы были большими и громоздкими,
  • 3:39 - 3:45
    8-битный сумматор мог быть размером с холодильник,
    и простое вычисление длилось минутами.
  • 3:45 - 3:50
    Сегодня же компьютерные схемы - микроскопичны,
    и значительно более быстрые.
  • 3:51 - 3:53
    Каким образом меньшие компьютеры являются такими же быстрыми?
  • 3:53 - 3:58
    Что ж, чем меньше схема, тем меньшее расстояние вынужден
    преодолевать электрический сигнал.
  • 3:58 - 4:04
    Электрический сигнал движется на скорости, подобной скорости
    света, поэтому современные схемы могут выполнять
  • 4:04 - 4:05
    миллиарды вычислений в секунду.
  • 4:05 - 4:11
    Поэтому когда вы играете в игру, записываете видео
    или исследуете космос -
  • 4:12 - 4:18
    что бы вы ни делали с помощью технологий,
    требуется чрезвычайно быстрая обработка
  • 4:18 - 4:19
    огромного количества информации.
  • 4:19 - 4:25
    За всей этой сложностью скрыто множество мелких схем,
    которые превращают двоичные сигналы
  • 4:25 - 4:28
    в веб-сайты, видео, музыку и игры.
  • 4:28 - 4:32
    Эти схемы могут даже помочь нам расшифровать ДНК
    для диагностики и лечения болезней.
  • 4:32 - 4:35
    А что бы вы хотели создать из этих схем?
Title:
03 Circuits v6
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
How Computers Work
Duration:
04:45

Russian subtitles

Revisions Compare revisions