| Os candidatos devem ser capazes de: | Notas e orientações |
|---|---|
| 1 (a) Entenda o papel da unidade central de processamento (CPU) em um computador | • A CPU processa instruções e dados que são inseridos no computador para que o resultado possa ser exibido |
| (b) Entenda o que se entende por microprocessador | • Um microprocessador é um tipo de circuito integrado em um único chip |
| 2 (a) Entenda o propósito dos componentes em uma CPU, em um computador que tem uma arquitetura Von Neumann | • Incluindo: – unidades: unidade aritmética e lógica (ALU) e unidade de controle (CU) – registradores: contador de programa (PC), registrador de endereço de memória (MAR), registrador de dados de memória (MDR), registrador de instrução corrente (CIR) e acumulador (ACC) – barramentos: barramento de endereços, barramento de dados e barramento de controle |
| (b) Descreva o processo do ciclo busca–decodificação–execução (FDE), incluindo o papel de cada componente no processo | • Como instruções e dados são buscados da memória de acesso aleatório (RAM) para dentro da CPU, como eles são processados usando cada componente e como são então executados • Armazenando dados e endereços em registradores específicos • Usando barramentos para transmitir dados, endereços e sinais • Usando unidades para buscar, decodificar e executar dados e instruções |
| 3 Entenda o que se entende por núcleo, cache e relógio em uma CPU e explique como eles podem afetar o desempenho de uma CPU | • O número de núcleos, tamanho do cache e velocidade do relógio podem afetar o desempenho de uma CPU |
| 4 Entenda o propósito e o uso de um conjunto de instruções para uma CPU | • Um conjunto de instruções é uma lista de todos os comandos que podem ser processados por uma CPU, e os comandos são código de máquina |
| 5 Descreva o propósito e as características de um sistema embarcado e identifique dispositivos em que eles são comumente usados | • Um sistema embarcado é usado para realizar funções dedicadas. Por exemplo, em eletrodomésticos, carros, sistemas de segurança, sistemas de iluminação ou máquinas expendedoras. Isso é diferente de um computador de propósito geral que é usado para realizar muitas funções diferentes. Por exemplo, em um computador pessoal (PC) ou laptop |
Hardware
Ciência da Computação do IGCSE · Tópico 3
18:08
A CPU
O processador do seu celular está fazendo algo quase estupidamente simples. Busca uma instrução. Descobre o que ela significa. Executa-a. Depois busca a próxima. Isso é…
Narração em inglês · Legendas em inglês + 中文 gravadas
3.1
Unidade central de processamento (CPU)
Programa
Fonte: Programa Cambridge International
A unidade central de processamento 中央处理器 (CPU) é a parte do computador que processa dados e executa instruções 指令. Ela roda programas repetindo um ciclo, milhões de vezes a cada segundo.

Componentes da CPU
| Componente | O que faz |
|---|---|
| unidade aritmética e lógica 算术逻辑单元 (ALU) | realiza cálculos (soma, subtração) e operações lógicas (comparação) |
| unidade de controle 控制单元 (CU) | envia sinais de controle para gerenciar todas as partes e dizer o que fazer |
| registros 寄存器 | armazenamentos muito pequenos e rápidos que seguram uma peça de dados por vez |
Os componentes são conectados por barramentos 总线 — conjuntos de fios que transportam informações:
- o barramento de endereços 地址总线 carrega endereços de memória (uma direção);
- o barramento de dados 数据总线 carrega dados e instruções (ambas as direções);
- o barramento de controle 控制总线 carrega sinais de controle.

Registros especiais
Esses registros são usados durante o ciclo de busca-execução.
| Registro | Finalidade |
|---|---|
| contador de programa 程序计数器 (PC) | segura o endereço da próxima instrução |
| registro de endereço de memória 内存地址寄存器 (MAR) | segura o endereço para leitura ou gravação |
| registro de dados de memória 内存数据寄存器 (MDR) | segura o dado ou instrução recém-buscado |
| registro de instrução atual 当前指令寄存器 (CIR) | segura a instrução sendo executada agora |
| acumulador 累加器 (ACC) | segura o resultado dos cálculos da ALU |
O ciclo de busca-execução
O ciclo de busca-execução 取指执行周期 tem três etapas, repetidas sucessivamente:
- Busca — a instrução é copiada da memória 内存 para a CPU (usando PC, MAR e MDR). O PC então aumenta em 1.
- Decodificação — a unidade de controle determina o significado da instrução.
- Execução — a instrução é realizada (a ALU pode fazer um cálculo, com o resultado indo para o acumulador).

Memória cache
Cache 高速缓存 é uma pequena quantidade de memória muito rápida dentro ou próxima à CPU. Ela armazena dados e instruções que a CPU usa frequentemente. A CPU pode ler da cache muito mais rápido do que da memória principal, fazendo com que o computador funcione mais rápido.
O que afeta o desempenho da CPU
| Característica | Efeito |
|---|---|
| número de núcleos 核心 | cada núcleo pode executar instruções sozinho, então mais núcleos podem realizar mais trabalho ao mesmo tempo |
| tamanho do cache | um cache maior armazena mais dados prontos para a CPU, reduzindo as esperas |
| velocidade de clock 时钟速度 | número de ciclos por segundo; velocidade de clock mais alta executa mais instruções por segundo |
Exemplo resolvido. Dois computadores são idênticos, exceto que o A tem uma CPU single-core de 3.0 GHz com 2 MB de cache, e o B tem uma CPU quad-core de 2.4 GHz com 8 MB de cache. Qual é melhor para edição de vídeo, e por quê? A edição de vídeo divide-se em muitas tarefas que podem ser executadas simultaneamente, então os quatro núcleos do B podem processar vários fluxos em paralelo enquanto o A só pode trabalhar em um por vez. O cache maior do B também mantém mais dados frequentemente usados próximos à CPU, reduzindo a frequência de buscas na RAM. O B é a melhor escolha, mesmo com a menor velocidade de clock do A. Nunca responda apenas pela velocidade de clock: avalie núcleos, cache e velocidade de clock juntos, vinculando cada um à tarefa sendo realizada.
Sistemas embarcados
Um sistema embarcado 嵌入式系统 é um pequeno computador construído dentro de um dispositivo maior para realizar uma tarefa fixa. Ele é dedicado a essa tarefa, geralmente é pequeno e de baixo custo, e não possui sistema operacional geral. Exemplos: máquina de lavar, micro-ondas, set-top box.

O ciclo fetch-execute
Gire em torno do loop que a CPU repete bilhões de vezes por segundo — busque a instrução, decodifique o que ela significa, execute-a, e faça tudo novamente.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| Cache/kæʃ/ | 高速缓存 | gāo sù huǎn cún |
| embedded system/emˈbedɪd ˈsɪstəm/ | 嵌入式系统 | qiàn rù shì xì tǒng |
3.2
Dispositivos de entrada
Programa
| Os candidatos devem ser capazes de: | Notas e orientações |
|---|---|
| 1 Entenda o que se entende por um dispositivo de entrada e por que ele é necessário | • Incluindo: – leitor de código de barras – câmera digital – teclado – microfone – mouse óptico – leitor de código QR – tela sensível ao toque (ressistiva, capacitiva e infravermelho) – scanners bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) |
| 2 Entenda o que se entende por um dispositivo de saída e por que ele é necessário | • Incluindo: – atuador – projetor DLP (digital light processing) – impressora jato de tinta – impressora a laser – tela LED (light emitting diode) – projetor LCD (liquid crystal display) – tela LCD – alto-falante – impressora 3D |
| 3 (a) Entenda o que se entende por um sensor e os propósitos dos sensores | • Limitado a: – acústico – acelerômetro – fluxo – gás – umidade – infravermelho – nível – luz – campo magnético – umidade do solo – pH – pressão – proximidade – temperatura |
| (b) Identifique o tipo de dados capturados por cada sensor e entenda quando cada sensor seria usado, incluindo a seleção do sensor mais adequado para um contexto dado |
Fonte: Programa Cambridge International
Um dispositivo de entrada envia dados para dentro do computador.
| Dispositivo | Como funciona |
|---|---|
| leitor de código de barras 条形码扫描器 | projeta luz sobre as barras e lê o padrão refletido de volta |
| leitor de código QR 二维码扫描器 | uma câmera lê um padrão quadrado de blocos preto e branco |
| teclado | pressionar uma tecla envia um código para aquele caractere |
| mouse óptico 光电鼠标 | uma luz e um sensor rastreiam o movimento sobre uma superfície |
| microfone | converte ondas sonoras em sinal elétrico |
| câmera digital | uma lente foca a luz em um sensor que registra pixels |
| sensores 传感器 | medem uma grandeza física (como temperatura ou luz) e a enviam como dados |
| tela sensível ao toque 触摸屏 | detecta onde seu dedo toca a tela |







Uma tela sensível ao toque pode funcionar de três maneiras:
- resistiva 电阻式 — duas camadas são pressionadas juntas onde você toca;
- capacitiva 电容式 — ela感知 o微小电荷 do seu dedo;
- infra-vermelha 红外线 — seu dedo interrompe uma grade de raios de luz.

Laboratório de Dispositivos e Armazenamento
Classifique exemplos de computação pelo que eles fazem em um sistema.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| barcode scanner/ˈbɑːkəʊd ˈskænə/ | 条形码扫描器 | tiáo xíng mǎ sǎo miáo qì |
| QR code scanner/ˌkjuː ˈɑː kəʊd ˈskænə/ | 二维码扫描器 | èr wéi mǎ sǎo miáo qì |
| sensors/ˈsensəz/ | 传感器 | chuán gǎn qì |
| touch screen/tʌtʃ skriːn/ | 触摸屏 | chù mō píng |
| resistive/rɪˈzɪstɪv/ | 电阻式 | diàn zǔ shì |
| capacitive/kəˈpæsɪtɪv/ | 电容式 | diàn róng shì |
| infrared/ˌɪnfrəˈred/ | 红外线 | hóng wài xiàn |
3.2
Dispositivos de saída
Um dispositivo de saída envia dados para fora do computador para o usuário.
| Dispositivo | Como funciona |
|---|---|
| atuador 执行器 | converte um sinal elétrico em movimento (ex.: motor ou válvula) |
| tela LCD/LED | mostra imagens usando uma grade de pontos coloridos minúsculos |
| projetor 投影仪 | projeta uma imagem ampliada em uma parede ou tela |
| impressora jato de tinta 喷墨打印机 | pulveriza pequenas gotas de tinta sobre papel |
| impressora laser 激光打印机 | usa um laser e pó (toner) fixado no papel por calor |
| impressora 3D | constrói um objeto sólido camada por camada |
| alto-falante 扬声器 | converte um sinal elétrico em som |







| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| actuator/ˈæktʃuːeɪtə/ | 执行器 | zhí xíng qì |
| projector/prəˈdʒektə/ | 投影仪 | tóu yǐng yí |
| inkjet printer/ɪŋkˈdʒet ˈprɪntə/ | 喷墨打印机 | pēn mò dǎ yìn jī |
| laser printer/ˈleɪzə ˈprɪntə/ | 激光打印机 | jī guāng dǎ yìn jī |
| speaker/ˈspiːkə/ | 扬声器 | yáng shēng qì |
| Primary storage/ˈpraɪməri ˈstɔːrɪdʒ/ | 主存储器 | zhǔ cún chǔ qì |
| random access memory/ˈrændəm ˈækses ˈmeməri/ | 随机存取存储器 | suí jī cún qǔ cún chǔ qì |
| read only memory/riːd ˈəʊnli ˈmeməri/ | 只读存储器 | zhī dú cún chǔ qì |
| volatile/ˈvɒlətaɪl/ | 易失性 | yì shī xìng |
| non-volatile/nɒn ˈvɒlətaɪl/ | 非易失性 | fēi yì shī xìng |
| Secondary storage/ˈsekəndəri ˈstɔːrɪdʒ/ | 辅助存储器 | fǔ zhù cún chǔ qì |
| magnetic storage/mæɡˈnetɪk ˈstɔːrɪdʒ/ | 磁存储 | cí cún chǔ |
| optical storage/ˈɒptɪkl ˈstɔːrɪdʒ/ | 光存储 | guāng cún chǔ |
| solid state storage/ˈsɒlɪd steɪt ˈstɔːrɪdʒ/ | 固态存储 | gù tài cún chǔ |
| flash memory/flæʃ ˈmeməri/ | 闪存 | shǎn cún |
3.3
Armazenamento primário: RAM e ROM
Programa
| Os candidatos devem ser capazes de: | Notas e orientações |
|---|---|
| 1 Entenda o que se entende por armazenamento primário | • O armazenamento primário é acessado diretamente pela CPU • Incluindo o papel de: – memória de acesso aleatório (RAM) – memória apenas leitura (ROM) • Incluindo por que um computador precisa tanto de RAM quanto de ROM, e a diferença entre eles |
| 2 Entenda o que se entende por armazenamento secundário | • O armazenamento secundário não é acessado diretamente pela CPU e é necessário para o armazenamento mais permanente de dados |
| 3 Descreva o funcionamento do armazenamento magnético, óptico e de estado sólido (memória flash) e dê exemplos de cada um | • O armazenamento magnético usa pratos divididos em trilhas e setores. Os dados são lidos e gravados usando eletromagnetos. Incluindo disco rígido (HDD) • O armazenamento óptico usa lasers para criar e ler pits e lands. Inclui: CD, DVD e Blu-ray • O estado sólido (memória flash) usa tecnologia NAND ou NOR. Transistores são usados como portas de controle e portas flutuantes. Inclui: unidade de estado sólido (SSD), cartão SD e drive USB |
| 4 Descreva o que se entende por memória virtual, como ela é criada e utilizada e por que é necessária | • Páginas de dados são transferidas entre RAM e memória virtual conforme necessário |
| 5 Compreenda o que se entende por armazenamento em nuvem | • O armazenamento em nuvem pode ser acessado remotamente, em comparação ao armazenamento de dados localmente |
| 6 Explique as vantagens e desvantagens de armazenar dados na nuvem em comparação com o armazenamento local | • Servidores físicos e armazenamento são necessários para armazenar dados no armazenamento em nuvem |
Fonte: Programa Cambridge International
Armazenamento primário 主存储器 é memória que a CPU pode usar diretamente. Existem dois tipos.

| RAM | ROM | |
|---|---|---|
| Nome completo | memória de acesso aleatório 随机存取存储器 | memória de leitura única 只读存储器 |
| Leitura/escrita | leitura e gravação | leitura única |
| Mantém dados sem energia? | não — é volátil 易失性 | sim — é não volátil 非易失性 |
| Guarda | programas e dados em uso agora | instruções de inicialização (como iniciar o computador) |
Ambos são necessários: a ROM diz ao computador como iniciar, e a RAM guarda os programas que você executa.

3.3
Armazenamento secundário
Armazenamento secundário 辅助存储器 mantém dados permanentemente, mesmo quando a energia está desligada. É não volátil e usado para armazenamento de longo prazo. Existem três tipos.
| Tipo | Como armazena dados | Exemplos |
|---|---|---|
| armazenamento magnético 磁存储 | dados são armazenados como pontos magnetizados em discos giratórios | disco rígido (HDD), fita magnética |
| armazenamento óptico 光存储 | dados são armazenados como marcas lidas por um laser | CD, DVD, Blu-ray |
| armazenamento de estado sólido 固态存储 | dados são armazenados em memória flash 闪存, sem peças móveis | SSD, pendrive, cartão de memória |






Laboratório de Dispositivos e Armazenamento
Classifique exemplos de computação pelo que eles fazem em um sistema.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| cores/kɔːz/ | 核心 | hé xīn |
| memory/ˈmeməri/ | 内存 | nèi cún |
| optical mouse/ˈɒptɪkl maʊs/ | 光电鼠标 | guāng diàn shǔ biāo |
3.3
Memória virtual
Quando a RAM fica cheia, o computador pode usar parte do armazenamento secundário como memória extra, falsa. Isso é chamado de memória virtual 虚拟内存.
Dados que não são necessários agora são movidos da RAM para o disco, o que libera espaço na RAM para outros programas. Isso permite que você execute mais programas do que a RAM sozinha poderia armazenar. É mais lento, porque o armazenamento secundário é muito mais lento que a RAM.

| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| virtual memory/ˈvɜːtʃuːəl ˈmeməri/ | 虚拟内存 | xū nǐ nèi cún |
| Cloud storage/klaʊd ˈstɔːrɪdʒ/ | 云存储 | yún cún chǔ |
| network interface card/ˈnetwɜːk ˈɪntəfeɪs kɑːd/ | 网络接口卡 | wǎng luò jiē kǒu kǎ |
| static/ˈstætɪk/ | 静态 | jìng tài |
| dynamic/daɪˈnæmɪk/ | 动态 | dòng tài |
3.3
Armazenamento em nuvem
Programa
| Os candidatos devem ser capazes de: | Notas e orientações |
|---|---|
| 1 Entenda o que se entende por armazenamento primário | • O armazenamento primário é acessado diretamente pela CPU • Incluindo o papel de: – memória de acesso aleatório (RAM) – memória apenas leitura (ROM) • Incluindo por que um computador precisa tanto de RAM quanto de ROM, e a diferença entre eles |
| 2 Entenda o que se entende por armazenamento secundário | • O armazenamento secundário não é acessado diretamente pela CPU e é necessário para o armazenamento mais permanente de dados |
| 3 Descreva o funcionamento do armazenamento magnético, óptico e de estado sólido (memória flash) e dê exemplos de cada um | • O armazenamento magnético usa pratos divididos em trilhas e setores. Os dados são lidos e gravados usando eletromagnetos. Incluindo disco rígido (HDD) • O armazenamento óptico usa lasers para criar e ler pits e lands. Inclui: CD, DVD e Blu-ray • O estado sólido (memória flash) usa tecnologia NAND ou NOR. Transistores são usados como portas de controle e portas flutuantes. Inclui: unidade de estado sólido (SSD), cartão SD e drive USB |
| 4 Descreva o que se entende por memória virtual, como ela é criada e utilizada e por que é necessária | • Páginas de dados são transferidas entre RAM e memória virtual conforme necessário |
| 5 Compreenda o que se entende por armazenamento em nuvem | • O armazenamento em nuvem pode ser acessado remotamente, em comparação ao armazenamento de dados localmente |
| 6 Explique as vantagens e desvantagens de armazenar dados na nuvem em comparação com o armazenamento local | • Servidores físicos e armazenamento são necessários para armazenar dados no armazenamento em nuvem |
Fonte: Programa Cambridge International
Armazenamento em nuvem 云存储 mantém seus dados em servidores físicos remotos, acessados pela internet, em vez de no seu próprio dispositivo.
- Vantagens: acesso de qualquer lugar em qualquer dispositivo; nenhum hardware de armazenamento local para comprar ou manter; fácil de compartilhar arquivos e fazer backup automaticamente.
- Desvantagens: precisa de uma conexão com a internet funcionando; custo de assinatura recorrente; segurança e privacidade dependem do provedor; você depende desse provedor permanecer disponível e em funcionamento.

3.4
Hardware de rede
Programa
| Os candidatos devem ser capazes de: | Notas e orientações |
|---|---|
| 1 Entenda que um computador precisa de uma placa de interface de rede (NIC) para acessar uma rede | |
| 2 Compreenda o que se entende por, e a finalidade de, um endereço de controle de acesso de mídia (MAC), incluindo sua estrutura | • Uma placa de interface de rede recebe um endereço MAC no momento da fabricação • Endereços MAC geralmente são escritos em hexadecimal • Endereços MAC são criados usando o código do fabricante e o código de série |
| 3 (a) Compreenda o que se entende por, e a finalidade de, um endereço de protocolo de internet (IP) (b) Entenda que existem diferentes tipos de endereço IP | • Um endereço IP é atribuído pela rede e pode ser estático ou dinâmico • Incluindo as características e diferenças entre IPv4 e IPv6 |
| 4 Descreva o papel de um roteador em uma rede | • Um roteador envia dados para um destino específico em uma rede • Um roteador pode atribuir endereços IP • Um roteador pode conectar uma rede local à internet |
Fonte: Programa Cambridge International
Placa de interface de rede (NIC)
Uma placa de interface de rede 网络接口卡 (NIC) é o hardware que permite que um dispositivo se conecte a uma rede e envie e receba dados. Cada NIC tem um endereço MAC embutido.
Endereço MAC e endereço IP
- Um endereço MAC (media access control 介质访问控制 address) é um número que identifica um dispositivo físico. O fabricante o define, e normalmente ele não muda. Ele é escrito em hexadecimal.
- Um endereço IP (internet protocol 网际协议 address) é um número que identifica um dispositivo em uma rede. Ele é atribuído pela rede e pode mudar.
Assim, um endereço MAC permanece com o dispositivo, enquanto um endereço IP depende da rede que o dispositivo está usando.
Existem duas versões de endereço IP. IPv4 é de 32 bits, escrito como quatro números decimais 0–255 (por exemplo 192.168.0.1); o mais novo IPv6 é de 128 bits, escrito como oito grupos de hexadecimais separados por dois-pontos, oferecendo imensamente mais endereços. Um endereço também pode ser estático 静态 (fixo, definido manualmente e nunca mudando) ou dinâmico 动态 (entregue pelo roteador/rede cada vez que o dispositivo se conecta, então pode mudar).
Roteador
Um roteador 路由器 conecta diferentes redes entre si — por exemplo, sua rede doméstica à internet. Ele lê o endereço IP em cada pacote e o encaminha para a rede correta.

Laboratório de roteamento de rede
Siga os dados de um dispositivo através do hardware de rede e protocolos.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| router/ˈruːtə/ | 路由器 | lù yóu qì |
| fetch-execute cycle/fetʃ ˈeksɪkjuːt ˈsaɪkl/ | 取指执行周期 | qǔ zhǐ zhí xíng zhōu qī |
| media access control/ˈmiːdiːə ˈækses kənˈtrəʊl/ | 介质访问控制 | jiè zhì fǎng wèn kòng zhì |
| internet protocol/ˈɪntənet ˈprəʊtəkɒl/ | 网际协议 | wǎng jì xié yì |
3.4
Dicas de prova
- Aprenda o ciclo busca-decodificação-execução e os registradores especiais: o program counter segura o endereço da próxima instrução, o MAR/MDR carregam o endereço/dado, e o accumulator segura o resultado da ALU.
- O desempenho da CPU melhora com mais cores, um cache maior e uma clock speed mais alta.
- RAM é volátil (perde seus dados sem energia) e guarda programas em uso; ROM é não volátil e apenas-leitura (as instruções de inicialização).
- Combine os tipos de armazenamento secundário: magnético (HDD, fita), óptico (CD/DVD, lido por laser), estado sólido (SSD, USB, flash — sem partes móveis).
- Um endereço MAC identifica o dispositivo físico e normalmente não muda; um endereço IP é dado pela rede e pode mudar.
| Inglês | Chinês | Pinyin |
|---|---|---|
| central processing unit/ˈsentrəl ˈprəʊsesɪŋ ˈjuːnɪt/ | 中央处理器 | zhōng yāng chǔ lǐ qì |
| instructions/ɪnˈstrʌkʃnz/ | 指令 | zhǐ lìng |
| arithmetic logic unit/əˈrɪθmətɪk ˈlɒdʒɪk ˈjuːnɪt/ | 算术逻辑单元 | suàn shù luó jí dān yuán |
| control unit/kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt/ | 控制单元 | kòng zhì dān yuán |
| registers/ˈredʒɪstəz/ | 寄存器 | jì cún qì |
| buses/ˈbʌsɪz/ | 总线 | zǒng xiàn |
| address bus/əˈdres bʌs/ | 地址总线 | dì zhǐ zǒng xiàn |
| data bus/ˈdeɪtə bʌs/ | 数据总线 | shù jù zǒng xiàn |
| control bus/kənˈtrəʊl bʌs/ | 控制总线 | kòng zhì zǒng xiàn |
| program counter/ˈprəʊɡræm ˈkaʊntə/ | 程序计数器 | chéng xù jì shù qì |
| memory address register/ˈmeməri əˈdres ˈredʒɪstə/ | 内存地址寄存器 | nèi cún dì zhǐ jì cún qì |
| memory data register/ˈmeməri ˈdeɪtə ˈredʒɪstə/ | 内存数据寄存器 | nèi cún shù jù jì cún qì |
| current instruction register/ˈkʌrənt ɪnˈstrʌkʃn ˈredʒɪstə/ | 当前指令寄存器 | dāng qián zhǐ lìng jì cún qì |
| accumulator/əˈkjuːmjʊleɪtə/ | 累加器 | lěi jiā qì |
| fetch–execute cycle/fetʃ ˈeksɪkjuːt ˈsaɪkl/ | 取指执行周期 | qǔ zhǐ zhí xíng zhōu qī |
| clock speed/klɒk spiːd/ | 时钟速度 | shí zhōng sù dù |
Aulas interativas sobre este tópico
Passe por ele passo a passo, com exercícios de verificação instantânea.