– Kanna registri R0 sisu üle aritmeetikaloogika seadmesse (ALU), 8. – Teosta ALUs liitmistehe, 9. – Kanna vastus ALUst registrisse R0 f. Kui palju kulub protsessoril aega masinkoodi 182 käsu käivitamiseks, kui protsessori taktsagedus on 1,09 GHz ja keskmiselt läheb ühe masinkoodi käsu täitmiseks vaja 1,1 sammu? Vastus esita nanosekundites ühe komakoha täpsusega. ■ t=(N*S)/F, kus N=käskude arv, S=sammude arv, F=sagedus Vastus: 183,7 ns g. Arvuta, kui mitu korda läheb arvuti töö kiiremaks vahemälu lisamisel, kui –Programmis on 920 käsku, sellest 94 käsku kirjeldab tsüklit, mida käivitatakse 4566 korda.
mapping), 3 – Otsene paigutusviis (Direct mapping) 5) Mälust lugemisel leiti 447 korral andmed vahemälust, 33 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole. Arvuta tabamusprotsent Hit ratio kahe komakoha täpsusega. V: 93,13 6) Mälust lugemisel leiti 303 korral andmed vahemälust, 36 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole. Põhimälust andmete lugemiseks kulus aega 3695ns, vahemälust andmete lugemiseks 23ns. Arvuta efektiivne pöördumisaeg Effective access time nanosekundites ühe nanosekundi täpsusega. V: 413 ns 7) Mälust lugemisel leiti 327 korral andmed vahemälust, 80 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole. Põhimälust andmete lugemiseks kulus 6 takti, vahemälust andmete lugemiseks 2 takti. Arvuta, mitu korda on see mälukorraldus kiirem vahemäluta olukorrast (kus kogu info tuleb lugeda põhimälust). V: 2,15 8) Mälust lugemisel leiti 387 korral andmed vahemälust, 64 korral oli vaja pöörduda põhimälu poole
lekkevool. Vastuvoolu kahanemisel kasvab vastupinge UR ning saavutab maksimaalväärtuse UR max. Ajavahemike t4 ja t5 summat nimetatakse vastupinge taastumisajaks. 72 Teiseks tähtsaks probleemiks lühiste vältimisel on "tundetuskestuse", st ajavahemiku, kus üks transistor sulgub, kuid teine on alles avatud, õige valimine. Kaasaegsetel IGBT-transistoridel on väga lühikesed avanemis-ja sulgumiskestused (tavaliselt nanosekundites). "Tundetuskestuse" vähendamine tagab muunduri pooljuhtseadiste parema ärakasutamise, kuid samaaegselt väheneb muunduri töökindlus. Kõrge lülitussagedus annab soovitud rakendustes mitmeid eeliseid, mis aitavad · parandada rakenduste dünaamilisi omadusi, · laiendada koormuse sagedusvahemikku, · vähendada voolude amplituudväärtusi, magnetvoogu, momenti ja modulatsioonikadusid,