Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Arasındaki Fark Nedir?
Çeşitli / / April 02, 2023
Mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler ve tümleşik devreler (IC'ler) tüm elektronik cihazların yapı taşlarıdır. Ayrıca elektronik endüstrisinin kalbi ve ruhu oldukları söyleniyor. Bu cihazlar benzer görünebilir ancak özellikleri ve işlevleri bakımından farklılık gösterir. Çoğu zaman insanlar mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki farkı anlayamaz. Karışıklık burada bitmiyor; mikroişlemci ve CPU farkı bir başka tartışma konusudur. Bu yazımızda mikroişlemci ile mikrodenetleyici arasındaki karşılaştırmayı ve tüm bu terimlerin detaylı anlatımını göreceğiz. Ayrıca, IC ve mikroişlemci arasındaki karşılaştırmayı veya farkı ayrıntılı olarak öğreneceksiniz. Birbirlerinden nasıl farklı olduklarını daha iyi anlamak için bu kılavuzu baştan sona okuyun.
İçindekiler
- Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Arasındaki Fark Nedir?
- Mikroişlemci Nedir?
- Mikroişlemci Bileşenleri Nelerdir?
- Bir Mikroişlemci Nasıl Çalışır?
- Mikroişlemci Çeşitleri Nelerdir?
- Mikroişlemcilerin Avantajları Nelerdir?
- Mikroişlemcilerin Dezavantajları Nelerdir?
- Mikroişlemcilerin Artıları ve Eksileri Nelerdir?
- Mikrodenetleyici Nedir ve Nasıl Çalışır?
- Bir Mikrodenetleyici Sistemin Temel Bileşenleri Nelerdir?
- Kaç Çeşit Mikrodenetleyici Vardır?
- Mikrodenetleyicilerin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
- Mikrodenetleyicilerin Artıları ve Eksileri Nelerdir?
- Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Arasındaki Fark Nedir?
- Merkezi İşlem Birimi (CPU) nedir?
- Mikroişlemci CPU'dan Ne Kadar Farklı?
- Entegre Devre (IC) Nedir?
- Mikroişlemcinin IC'den Farkı Nedir?
Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Arasındaki Fark Nedir?
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki karşılaştırma ve fark hakkında her şeyi ayrıntılı olarak öğrenmek için okumaya devam edin.
Mikroişlemci Nedir?
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki farkı bilmeden önce mikroişlemciler hakkında bilgi verelim. Bir mikroişlemci, olduğu söylenen bir çiptir. bilgisayarın beyni. Aynı zamanda denir Merkezi işlem birimi (İŞLEMCİ). Bu tek çip, toplama/çıkarma, G/Ç yönetimi ve çok daha fazlası gibi tüm mantıksal ve hesaplamalı bilgileri işleyebilir. BT tüm sistem bileşenlerini kontrol eder USB, I/O cihazları, monitörler, bellek vb. Kullanıcılar tarafından verilen talimatları gerçekleştirmek için, getirilen veri, şifresini çözer yüksek seviyeli dilden makine diline ve ardından yürütür verilen talimatlar.
Mikroişlemci Bileşenleri Nelerdir?
Bir mikroişlemci, verilen talimatları gerçekleştirmek için kullanılan aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
- kayıtlar: Geçicidir depolama yeri Verilen talimatı yürütmek için. Yürütmeden sonra, veriler kaynağa gönderilir ve kayıtlardan silinir.
- Aritmetik ve mantıksal birim: Gibi aritmetik ve mantıksal işlemleri gerçekleştirir. matematiksel hesaplama.
- Zamanlama ve Kontrol Birimi: Tüm dahili ve harici bileşenlerin zaman ve sırayla birlikte çalışmak.
Bir Mikroişlemci Nasıl Çalışır?
Bir mikroişlemci, belirli bir talimat dizisini yürütmek için G/Ç cihazları ve bellek birimleri gibi harici çevre birimleriyle bağlantılı bağımsız bir çiptir.
- Giriş cihazı bilgileri iletmek Kullanıcıdan bellek birimine.
- Bellek bilgileri sakla Ve gerekli işlevi yerine getirmek.
- Çıktı cihazları ile sonuçları göster.
Ayrıca Oku: KEÇİ NASIL ÇALIŞIR?
Mikroişlemci Çeşitleri Nelerdir?
Mikroişlemciler temelde üç türe ayrılır:
1. Veri Yolu Boyutu
Veri yolunun boyutuna göre, mikroişlemci aşağıdaki tiplerde sınıflandırılır:
- 4-bit: Bu işlemcilerin veri yolu genişliği 4 bittir. 1970'lerin başında kullanıma girdiler. Bu işlemcinin örnekleri şunlardır: INTEL 4004 ve 4040.
- 8 bit: Aynı anda 8 bitlik veri aktarımı yapabilen işlemcilerdir. Bu işlemciye bir örnek INTEL 8085.
- 16-bit: Aynı anda 16 bit veri aktarımı yapabilen işlemcilerdir. Bu işlemcilere örnek olarak; INTEL 8088 ve 80286.
- 32 bit: Bu işlemciler, saat döngüsü başına 32 bit veri aktarabilir. Bu işlemcilere örnek olarak; INTEL 80386, 80486 ve Pentium.
2. Başvuru
İşlemcinin uygulamasına bağlı olarak, aşağıdaki tiplere ayrılır:
- Genel Amaçlı İşlemciler (GPP'ler): Genel amaçlı işlemciler (GPP'ler), yaygın günlük uygulamalar içindir. Örneğin masaüstü bilgisayarlar, cep telefonları, INTEL 8085 ve Pentium.
- Mikrodenetleyiciler (MCU): Mikrodenetleyiciler (MCU'lar), belirli bir dizi işlevi yürütmek için tasarlanmış yerleşik bellek birimlerine ve G/Ç çevre birimlerine sahip işlemcilerdir. Örneğin INTEL 8051, çamaşır makineleri, bilgisayar yazıcıları vb.
- Özel Amaçlı Mikroişlemci (SPM): Özel amaçlı mikroişlemci (SPM), bir uygulama için gereken belirli bir işlemi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Örneğin, dijital sinyal işleme, radar ve uçuş.
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki karşılaştırmayı veya farkı öğrenmek için okumaya devam edin.
3. Mimari
- Karmaşık Komut Seti Bilgisayarı (CISC): Adından da anlaşılacağı gibi, karmaşık komut seti bilgisayarı (CISC) minimum düzeyde kullanır program başına talimat sayısı. Yükleme, değerlendirme ve depolama gibi tüm işlevleri tek bir komut gerçekleştirir. Bu nedenle, süreci karmaşık hale getirir. Komut başına döngü sayısını dikkate almaz. Başlıca odak noktası, karmaşık komutları doğrudan donanıma oluşturmaktır. INTEL ve AMD CPU'lar CISC özelliklerine dayanmaktadır.
- Azaltılmış Komut Seti Bilgisayarı (RISC): Azaltılmış komut seti bilgisayarı (RISC), 1980'lerin ortalarında CISC'ye bir tepki olarak tasarlandı. bilgisayarın komut setini azaltarak performans süresini en aza indirin. Her komutun, atanan talimatları gerçekleştirmek için yalnızca bir saat döngüsüne ihtiyacı vardır. Bu, RAM'in daha fazla talimat depolamasını ve derleyicinin üst düzey dil komutlarını ikili koda daha verimli bir şekilde dönüştürmesini gerektirir. Birkaç örnek MIPS, PowerPC, Arm İşlemciler, vesaire.
Mikroişlemcilerin Avantajları Nelerdir?
İşte bir mikroişlemcinin tüm avantajlarının bir listesi:
- Uygun maliyetli
- Yerleşik Yapay Zeka (AI) ve Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI)
- Taşınabilir ve yüksek hızlı
- Boyut olarak kompakt
- Çok yönlü ve güvenilir
- Düşük güç tüketimi ve ısı üretimi
Mikroişlemcilerin Dezavantajları Nelerdir?
Mikroişlemcinin dezavantajları şunlardır:
- İkili dil gerektir
- Kayan nokta işlemlerini desteklemez
- Verilerin boyutu
- Harici destekleyici cihazlar olmadan çalışamama
- Uygunsuz hasar alır güç kaynağı
- Yavaş tek çekirdekli işlemciler
Mikroişlemcilerin Artıları ve Eksileri Nelerdir?
Mikroişlemcinin birkaç artısı ve eksisi aşağıda belirtilmiştir:
Artıları:
- Verileri hızla çeşitli konumlara taşır
- Genel amaçlı kullanılır
- Aynı anda birkaç görevi yerine getirebilme
Eksileri:
- Masraflı
- boyut olarak çok büyük
- Kendisine bağlı RAM, ROM veya G/Ç yok
IC ile mikroişlemci arasındaki ve IC ile mikroişlemci arasındaki karşılaştırmayı veya farkı öğrenmek için bu makaleyi sonuna kadar okumaya devam edin.
Mikrodenetleyici Nedir ve Nasıl Çalışır?
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki farkı öğrenmenin bir parçası olarak, mikrodenetleyiciler hakkında bilgi verelim. Bir mikrodenetleyici bir entegre elektronik kronik bilgi işlem cihazı gömülü bir sistemde belirli bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmıştır. Mikrodenetleyici birim veya MCU olarak da adlandırılır. Bir mikrodenetleyici, tek bir çip üzerinde üç ana bileşen içerir: mikroişlemci, bellek birimi ve giriş ve çıkış çevre birimleri. Bunlar, aşağıdakiler gibi destekleyici cihazların yardımıyla çalışır: zamanlayıcılar, analogdan dijitale dönüştürücüler, seri giriş ve çıkışve ortak hatlar denir sistem veri yolu.
Çalışma prensibi:
Bir sistemin içine gömülü tek bir mikrodenetleyici çipi, belirli bir işlevin performansı bir cihazda. Bu süreç, mikroişlemciyi kullanarak giriş ve çıkış çevre birimlerinden veri almayı ve yürütmeyi içerir. Mikrodenetleyici, işlemcinin bulunduğu veri belleğindeki geçici bilgileri alır. bilgilere erişir ve program belleğinden verilen talimatları kullanarak işlemi gerçekleştirir. operasyon. Ardından, gerekli eylemi gerçekleştirmek için çıkış çevre birimlerini kullanır.
Ayrıca Oku: Telegram ve Telegram X Arasındaki Farklar Nelerdir?
Bir Mikrodenetleyici Sistemin Temel Bileşenleri Nelerdir?
Mikrodenetleyicinin ana bileşenleri şunlardır:
- Mikroişlemci: Tek bir çiptir. cihazın beyni. Toplama/çıkarma, veri aktarımları, G/Ç işlemleri ve çok daha fazlası gibi aritmetik ve mantıksal işlemleri gerçekleştirir. Ayrıca, daha büyük bir entegre sistemdeki diğer bileşenlere talimat iletmeye yardımcı olan işlemleri de etkinleştirir.
- Hafıza: olarak kullanılan kısımdır. depolama yeri işlemcinin verilen talimatları yerine getirmek için kullandığı veriler için.
- G/Ç Çevre Birimleri: Giriş bağlantı noktaları, veri almak ve işlemciye göndermek makine dili şeklinde. İşlemci gerekli işlemleri gerçekleştirir ve görevin yürütülmesi için mikrodenetleyici dışındaki çıkış aygıtına talimat verir.
Kaç Çeşit Mikrodenetleyici Vardır?
Mikrodenetleyiciler aşağıdakilere göre farklı tiplerde sınıflandırılır:
1. Genişlik
Otobüs genişliği ifade eder dahili bileşenleri birbirine bağlayan paralel hatlar mikrodenetleyicinin. Birincil işlevi, işlemci, bellek birimi ve G/Ç çevre birimleri arasında veri aktarmaktır. Üç tür veri yolu vardır: veri yolu, adres yolu ve kontrol yolu. Ayrıca, üç tip 8 bit, 16 bit ve 32 bit mikrodenetleyici olarak sınıflandırılır.
- 8-bit Mikrodenetleyici: 8 bitlik bir mikrodenetleyiciden oluşur. 8 bit genişliğinde veri yolu genişliği. Bu, yalnızca tek bir döngüde 8 bit üzerinde çalışan işlemleri gerçekleştirebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, 16 bitlik bir işlem gerçekleştirildiğinde, yalnızca basit matematiksel hesaplamalar olan sonuçların yürütülmesi iki kat daha fazla zaman alır. 8 bitlik mikrodenetleyici örnekleri şunlardır: INTEL 8031/8051.
- 16-bit Mikrodenetleyici: 16 bitlik bir mikrodenetleyiciden oluşur. 16 bit genişliğinde veri yolu genişliği. 16 bitlik verileri tek bir döngüde aktarıp işleyebildiği için 8 bitlik mikrodenetleyiciden daha verimli ve hızlı olduğu söyleniyor. Zamanlayıcı işlevleri gerektiren uygulamalar için en hassas işlemleri sağlar. Örneğin, INTEL 8051XA, PIC2X, INTEL 8096, vesaire.
- 32-bit Mikrodenetleyici: 32 bitlik bir mikrodenetleyiciden oluşur. 32 bit genişliğinde veri yolu genişliği. Performans yetenekleri diğer tüm mikrodenetleyicilerden daha iyidir. Güç tüketimi ve maliyeti daha yüksek olmasına rağmen, doğru çalışma kapasitesi onu değerli kılar. USB, ethernet, kontrol alanı ağ veriyolu vb. gibi birden çok çevre birimini destekler. 32 bitlik bir mikrodenetleyici örneği, INTEL/ATMEL 251 ailesi.
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki karşılaştırmayı bu makalenin ilerleyen bölümlerinde öğreneceksiniz.
2. Hafıza
Bellek temelinde, mikrodenetleyici iki türe ayrılır:
- Gömülü Bellek Mikrodenetleyici: Gömülü bellek mikrodenetleyicisi tüm bileşenlerden oluşur. tek bir çipte birbirine gömülü bileşenler. Bu bileşenler arasında veri ve program belleği, kesintiler, zamanlayıcılar, sayaçlar vb. Mikrodenetleyicilerdeki bellek blokları genişletilebilir olmasa da, alanını genişletmek için bir ROM kullanılabilir.
- Harici Bellek Mikrodenetleyici: Harici bellek mikrodenetleyici kendi içinde gömülü bir bellek bloğu yok. Çalışması için harici belleğin desteğini gerektirir. Örneğin, INTEL 8031'e bağlı bellek yongası yoktur.
3. Komut Seti Mimarisi
Komut seti mimarisine göre, mikrodenetleyici iki türe ayrılır:
- Karmaşık Komut Seti Bilgisayarı (CISC): Karmaşık Komut Seti Bilgisayarı (CISC), yalnızca takip etmesi amaçlanan bir mikrodenetleyicidir bir karmaşık talimat. Sadece bir komutla çeşitli eylemler gerçekleştirir. Büyük yönergeler ve birçok adres modu kullanan kompakt bir programdır. Verilen talimatları yerine getirmek çok zaman alıyor.
- Azaltılmış Komut Seti Bilgisayarı (RISC): Azaltılmış Komut Seti Bilgisayarı (RISC), CISC'ye yanıt olarak geliştirilmiş bir mikro denetleyicidir. Daha basit yönergelerin işlenmesini sağlar. BT her seferinde verilen bir talimatı yerine getirir.
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki karşılaştırmayı veya farkı anlamak için okumaya devam edin.
4. Mikrodenetleyici Mimarisi
Mikrodenetleyici mimarisi temelinde, mikrodenetleyiciler iki türe ayrılır:
- Harvard Mimarisi Mikrodenetleyici: Harvard mimarisine sahip mikrodenetleyici iki farklı bellek arabirimi: biri veri/değişkenler ve diğeri programlar/talimatlar içindir. Talimat arayüzünün paralelliği, satış özelliğidir. Sofistike tasarımı için pahalıdır.
- Von Neumann/Princeton Mimarisi Mikrodenetleyici: Von Neumann/Princeton mimarisi mikro denetleyicisi bir tek arayüz hem verilerin hem de talimatların saklanması için. Talimatları uygulamak zaman alsa da uygun maliyetli ve kullanışlıdır.
Ayrıca Oku: Bir Bilgisayar Klavyesinde Kaç Tür Tuş Bulunur?
Mikrodenetleyicilerin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?
Hepsinin bir listesi avantajlar Mikroişlemcinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
- Herhangi bir dijital parçası olmayan bir mikrobilgisayar gibi davranır
- Kullanımı ve bakımı kolay
- Uygun maliyetli ve kompakt
- Verilen talimatları daha hızlı gerçekleştirir
- Talimat döngüsü zamanlayıcısı
- RAM, ROM ve I/O çevre birimlerinin eklenmesini destekler
Hepsinin listesi Dezavantajları Mikroişlemcinin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
- Karmaşık mimari
- Yavaş hız nedeniyle yüksek güçlü cihazları kullanamama
- Bir seferde sınırlı sayıda işlev gerçekleştirir
- Kullanımı zor olan mikro ekipmanlarda kullanılır
- Tüm mikrodenetleyicilerde G/Ç çevre birimleri yoktur
- Tamamlayıcı bir metal oksit yarı iletkenden oluşur, statik yük nedeniyle hasara eğilimlidir
Mikrodenetleyicilerin Artıları ve Eksileri Nelerdir?
Mikrodenetleyicilerin bazı artıları ve eksileri aşağıda belirtilmiştir:
Artıları:
- Depolanmış güç cihazlarında çalışır
- Daha az güç tüketimi
- Düzenli olarak kullanılan cihazlarda bulunur
Eksileri:
- Belirli bir amaca yönelik olduğu için bir kişinin eğitilmesini gerektirir
- Program belleğine erişemezler
Şimdi mikroişlemci ile mikrodenetleyici ve IC ile mikroişlemci arasındaki karşılaştırmayı veya farkı öğrenmeye devam edelim.
Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Arasındaki Fark Nedir?
Mikroişlemci ve mikrodenetleyiciyi ve özelliklerini anladıktan sonra, mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki karşılaştırmaya veya farka bakalım.
Mikroişlemci | Mikrodenetleyici |
ana kısmı bilgisayar sistemi | Parça bir yerleşik sistem |
Sadece şunlardan oluşur: hafıza birimi. Bu nedenle, ek bellek ve G/Ç bağlantı noktaları gereklidir | oluşur işlemci dahili belleğine ve G/Ç bileşenlerine ek olarak |
Devre büyük harici bileşenlerin eklenmesi nedeniyle | Devre daha küçük dahili olarak mevcut bileşenler nedeniyle |
nedeniyle kompakt sistemlerde kullanılamaz. verimsizlik | Olduğu gibi kompakt sistemlerde kullanılabilir. verimli |
Tüm sistemin maliyeti yüksek | Tüm sistemin maliyeti Düşük |
Güç tüketimi yüksek, bu nedenle depolanmış güç cihazlarında çalışamaz | sahip Düşük güç tüketimi. Bu nedenle, depolanmış güç pilleri üzerinde çalışır |
Yapmak Olumsuz sahip olmak Enerji tasarrufu modu | modları var güç tüketimini azaltmak bekleme veya güç tasarrufu modu denir |
Sadece üzerinde kullanılır kişisel bilgisayarlar | Yaygın olarak kullanılır çamaşır makineleri, mp3 oynatıcı, hesap makineleri, otomobiller |
dayanmaktadır Von Neumann mimarisi | dayanmaktadır harvard mimarisi |
İşe yarıyor yavaşça, her işlem harici bileşenlerle iletişim gerektirdiğinden | İşe yarıyor Daha hızlı dahili olarak bulunan bileşenler nedeniyle iletişim hızlı olduğundan |
Bu karmaşık, çok sayıda talimat ile | Bu basit birkaç talimatla |
İçin kullanılır genel amaçlı uygulamalar | İçin kullanılır uygulamaya özel sistemler |
sahip RAM, ROM ve diğer G/Ç çevre birimleri yok | bir var işlemci, RAM, ROM ve diğer çevre birimleri bir çipe gömülü |
Sistemler bir çok yüksek hız | Sistemler şuna kadar çalışır: 200MHz veya daha fazla devreye bağlı olarak |
sahip daha az sayıda kayıt, bu nedenle işlemler bellek tabanlıdır | sahip daha fazla kayıt, program yazmayı kolaylaştırır |
Örnekler: INTEL 8085 VE 8086 | Örnekler: Altera, INTEL, NEC, Panasonic, vesaire |
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki bu karşılaştırma sayesinde, açıktır ki mikroişlemci, mikrodenetleyicinin bir parçasıdır ek bellek, bir G/Ç bağlantı noktası ve zamanlayıcılar, sayaçlar, analogdan dijitale dönüştürücüler ve daha fazlası gibi diğer çevre birimleri ile. Okuduğumuz gibi, mikroişlemci aynı zamanda merkezi işlem birimi (CPU) olarak da adlandırılır. Kesinlikle, CPU'dan çok daha fazlası. Okumaya devam ettikçe, detaylı olarak bahsedilen IC ve mikroişlemci arasındaki farkla karşılaşacaksınız.
Ayrıca Oku: Bileşen vs Kompozit Kablolar: Fark Nedir?
Merkezi İşlem Birimi (CPU) nedir?
Merkezi işlem birimi (CPU) olarak kabul edilir. bilgisayarın beyni. Milyonlarca transistörden oluşur. Mikroişlemci, CPU'yu çevreleyen devredir. CPU'nun ne olduğunu anlayalım.
Merkezi işlem birimi (CPU), bilgisayar sisteminin en önemli parçasıdır. Temelde bilgisayarın G/Ç, veri işleme ve depolama işlemlerini gerçekleştiren kısmıdır. Sistemin komutlarını yürüterek talimatları yerine getirir. aritmetik, mantıksal ve giriş/çıkış işlemleri. Bir CPU genellikle donanım olarak karıştırılır, ancak CPU, mikroişlemci adı verilen tek bir yongaya gömülüdür. Bir CPU, işlemlerini dört adımda gerçekleştirir:
- Gidip getirmek
- şifresini çöz
- Uygulamak
- Cevap yazmak
CPU'nun bileşenleri arasında Aritmetik ve Mantıksal (ALU) ve Kontrol Birimi (CU) bulunur. ALU, aritmetik ve mantıksal işlemleri gerçekleştirirken, CU alır bellekten komutlar, şifresini çözer o ve yürütür onlara.
Mikroişlemci CPU'dan Ne Kadar Farklı?
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki farkı öğrendikten sonra, mikroişlemci ve CPU farkını bize bildirin. Bir mikroişlemci, bir CPU'nun tüm fonksiyonlarını tek bir çip üzerinde telkin eder. Bu çipe bir denir entegre devre (IC). Buna ek olarak, G/Ç ve bellek erişim devrelerinden de oluşur. Bu çip bilgiyi alır, talimatlara göre işler ve çıktıyı ikili dilde yürütür.
Mikroişlemci | İşlemci |
Bu sadece merkezi işlem birimi | sahip bellek ve G/Ç birlikte entegre |
içinde kullanılır kişisel bilgisayarlar | içinde kullanılır gömülü sistemler |
BT değil oluşmaktadır RAM, ROM, G/Ç, ve diğer çevre birimleri | sahip RAM, ROM ve diğer çevre birimleri bir çipe entegre |
Bir harici ortam RAM, ROM ve I/O çevre birimlerini bağlamak için kullanılır | CPU bir kullanır yerleşik otobüsü kontrol etmek |
bir var karmaşık mimari yüksek miktarda talimat işleyen | bir var basit tasarım ve birkaç talimatın işlenmesini gerektirir |
CPU'nun bir mikroişlemci olduğu anlaşılsa da, tüm mikroişlemciler CPU değildir. A mikroişlemci CPU'dan daha fazlasıdır gibi diğer işlemcileri içerdiğinden grafik işlemci birimi (GPU), ağ işlem birimi (NPU) ve ses işleme birimi (APU). Ses kartları ve ağ kartları da mikroişlemcilere gömülüdür. IC ve mikroişlemci arasındaki farkı anlamadan önce, IC'nin tam olarak ne olduğunu görelim.
Entegre Devre (IC) Nedir?
Bir entegre devre (IC) bir küçük elektronik devre yarı iletken bir çip üzerinde üretilir. İlk entegre devrelerden biri 1970'lerde oluşturuldu. Bir entegre devreyi oluşturan bileşenler şunlardır: transistörler, kapasitörler, dirençler ve diyotlar. Ayrıca yükseltici, mikroişlemci, mikrodenetleyici, osilatör, zamanlayıcı, sayıcı, mantık kapısı ve bilgisayar belleği olarak çalışır.
İşte bazıları özellikler IC'nin:
- İnşaat ve Paketleme: Silikondan yapılmıştır, küçük ve kırılgandır. Bileşenleri altın ve alüminyum tellere bağlanır ve ayrıca düz bir plastik ve seramik kutuya dökülür.
- Bir IC'nin boyutu: Arası bedenlerde mevcuttur. 1 mm kare ve 200 mm kare.
- IC Entegrasyonu: Entegre devreler, isimlerini oldukları gibi alırlar. kendilerini farklı cihazlara gömmek aynı çip üzerinde. Mesela bir mikrodenetleyici, aynı cihazda bellek, mikroişlemci, G/Ç bağlantı noktaları ve diğer çevre birimlerini içeren bir entegre devredir.
IC ve mikroişlemci arasındaki farkı açıklayan başlığı bu makalede daha fazla bulacaksınız.
Mikroişlemcinin IC'den Farkı Nedir?
Mikroişlemci ile mikrodenetleyici arasındaki karşılaştırmayı veya farkı öğrendikten sonra, IC ile mikroişlemci arasındaki farkı bilmek gerekir. Mikroişlemciler bir IC tipi. Karmaşık olduğu söyleniyor. Bir mikroişlemci, merkezi bir işlem biriminin işlevlerini tek bir çipe yerleştirir. Bir bilgisayar uygulaması için tasarlanırken, entegre devreler çeşitli uygulamalar için kullanılabilen genel amaçlı cihazlardır.
Mikroişlemciler, bellek, CPU, G/Ç bağlantı noktaları ve kalıcı depolama RAM ve ROM'u dahil olmak üzere bir entegre devrede bulunan tüm bileşenlerden oluşur. Bunlar tek başına bir bilgisayarda yazılım çalıştırabilir herhangi bir destekleyici cihaza ihtiyaç duymadan. Bir entegre devre bağımsız çalışamaz kendi içinde saklanan talimatlara sahip olduğu için. IC ve mikroişlemci arasındaki fark budur.
Tavsiye edilen:
- EPIX'i Şimdi Ücretsiz Deneme Sürümüne Nasıl Sahip Olunur?
- Fitbit'iniz Verilerin Senkronizasyonun Temizlenmediğini Söylediğinde ve Tekrar Denediğinde Ne Anlama Geliyor?
- Tablet ve Mobil İşlemci Listesi
- CPU Çekirdekleri ve İş Parçacıklarının Açıklanması – Fark nedir?
Umarız makalemiz, karşılaştırma hakkında bilgi sahibi olmanız konusunda size yeterince rehberlik etmiştir veya mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki fark ve IC ile mikroişlemci arasındaki fark. Makale yapmamızı istediğiniz diğer konularla ilgili soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Bunları bilmemiz için aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakın.