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(第三章计算机系统分层结构
1.4~ 系统结构 3.1.CPU的组成和功能 由算术逻辑部件ALU 、控制器、各种寄存器(寄存器群)和CPU内部总线(连接部件) 另:Cache CPU 中的寄存器包括存放控制信息的寄存器,如指令寄存器(IR)、程序计数器(PC)和状态字寄存器(FR);以及存放所处理数据的寄存器,如通用寄存器和暂存器。 (2)暂存器暂存从主存储器读出的数据 ,暂存器没有寄存器号,因此不能直接编程访问它们,是透明的。(ALU的两个输入) (5)状态寄存器存放当前程序的运行状态和工作方式,其内容称为程序状态字PSW(Program State Word),PSW是参与控制程序执行的重要依据。(P144) 标志位的值 实验1 算术逻辑运算实验 两个SN74181组成8位片内并行进位,片间串行进位的运算器 16位并行进位ALU结构 P87 图3-13 3.定点数乘除法 (1)软件实现 (2)逻辑电路 (3)专用乘除法器 FT ST DT IT ET DMAT DMA请求? 中断? Y Y N N CPU控制流程 例. 双操作数指令的两个操作数均在主存中,工作周期变化为: FT→ST→DT→ET→(FT……) 例. 单操作数指令的操作数在主存中,工作周期变化为: FT→DT→ET→(FT……) 例. 双操作数指令的操作数均在CPU寄存器中,工作周期变化为: FT→ET→(FT……) 左图描述了指令执行时工作周期状态变化流程。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.节拍(时钟周期)T 每个工作周期的操作一般需要分成若干步完成,为此将工作周期划分成若干节拍。 在模型机中,为了简化时序控制,将CPU内部操作与访问主存的操作统一考虑。节拍宽度为最长微操作所需的时间,即访问主存操作所需的时间。 3.工作脉冲P 3.工作脉冲 在节拍中执行的有些操作需要同步定时脉冲,如将稳定的运算结果打入寄存器、周期状态切换等。为此,模型机在每个节拍的末尾发一个工作脉冲P,作为各种同步脉冲的来源,如左图。 工作脉冲P的前沿:作为打入寄存器的定时信号,它标志着一次数据通路操作的完成。 P的后沿:作为节拍、工作周期切换的定时信号,在此刻对节拍计数器T计数、打入新的工作周期状态。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.4.3 指令流程(重点) 分析指令流程是为了在寄存器这一层次分析指令的读取与执行过程,也就是讨论CPU的工作机制。 1.取指周期FT(Fetch) (1)进入FT的条件 初始化时置入FT, 程序正常运行时同步打入FT。 FT S R D C Q Q 总清 1 1 FT CPFT 取指周期状态触发器 产生控制信号1→FT的逻辑条件如下: 1→FT= ET(1→IT·1→DMAT)+ IT + DMAT(1→IT·1→DMAT) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (2)取指流程 PC→MAR M→MDR→IR PC+1→PC FT0 FT1 (3)微操作时间表 FT工作周期状态与节拍序号 FT0 FT1 本拍中应发的电平型微命令 PCOUT T+1 EMAR、RD、SMDR MDROUT PC+1 T=
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