Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2012 в 08:56, реферат
Характерной чертой научно-технического прогресса, определяющей мощный
дальнейший подъем общественного производства, является широкое внедрение
электроники во все отрасли народного хозяйства.
Современная электронная цифровая вычислительная техника широко
применяется в народном хозяйстве. В настоящее время создано четыре
поколения ЭВМ с улучшающимися технико-экономическими показателями, что
способствует дальнейшему расширению сферы
применения ЭВМ и их эффективности.
|Введение |3 |
|Развитие микропроцессоров |5 |
|Достоинства микропроцессоров |8 |
|Структурная схема, принцип работы микропроцессора |9 |
|Архитектуры, типы, характеристики и параметры микропроц. |15|
|Микропроцессор AMD Duron 1100 (Morgan) | |
|Современные технологии полупроводникового производства |19|
|Список литературы, источники
В отличие от своих предшественников МП имел архитектуру ЭВМ принстонского
типа, а в качестве памяти допускал применение комбинации ПЗУ и ОЗУ.
По сравнению с i4004 число РОН уменьшилось с 16 до 8, причем два регистра
использовались для хранения адреса при косвенной адресации памяти
(ограничение технологии - блок РОН аналогично кристаллам 4004 и 4040 в МП
8008 был реализован в виде динамической памяти). Почти вдвое сократилась
длительность машинного цикла (с 8 до 5 состояний). Для синхронизации работы
с медленными устройствами был введен сигнал готовности READY.
Система команд насчитывала 65 инструкций. МП мог адресовать память объемом
16 Кбайт. Его производительность по сравнению с четырехразрядными МП
возрасла в 2,3 раза. В среднем для сопряжения процессора с памятью и
устройствами ввода/вывода требовалось около 20 схем средней степени
интеграции.
Возможности р-канальной технологии для создания сложных
высокопроизводительных МП были почти исчерпаны, поэтому "направление
главного удара" перенесли на n-канальную МОП технологию.
1 апреля 1974 МП Intel 8080 был представлен вниманию всех заинтересованных
лиц. Благодаря использованию технологии п-МОП с проектными нормами 6 мкм,
на кристалле удалось разместить 6 тыс. транзисторов. Тактовая частота
процессора была доведена до 2 Мгц, а длительность цикла команд составила
уже 2 мкс. Объем памяти, адресуемой процессором, был увеличен до 64 Кбайт.
За счет использования
40-выводного корпуса удалось
число микросхем, требовавшихся для построения системы в минимальной
конфигурации сократилось до 6 (рис. 1).
Рис. 1. Микропроцессор Intel 8080.
В РФ были введены указатель стека, активно используемый при обработке
прерываний, а также два программнонедоступных регистра для внутренних
пересылок. Блок РОНов был реализован на микросхемах статической памяти.
Исключение аккумулятора из РФ и введение его в состав АЛУ упростило схему
управления внутренней шиной.
Новое в архитектуре МП - использование многоуровневой системы прерываний по
вектору. Такое техническое решение позволило довести общее число источников
прерываний до 256 (до появления БИС контроллеров прерываний схема
формирования векторов прерываний требовала применения до 10 дополнительных
чипов средней интеграции). В i8080 появился механизм прямого доступа в
память (ПДП) (как ранее в универсальных ЭВМ IBM System 360 и др.).
ПДП открыл зеленую улицу для применения в микроЭВМ таких сложных устройств,
как накопители на магнитных дисках и лентах дисплеи на ЭЛТ, которые и
превратили микроЭВМ в полноценную вычислительную систему.
Традицией компании, начиная с первого кристалла, стал выпуск не отдельного
чипа ЦП, а семейства БИС, рассчитанных на совместное использование.
Достоинства микропроцессоров.
Микропроцессор, иначе, центральный процессор - Central Processing
Unit (CPU) - функционально
законченное программно-
обработки информации, выполненное в виде одной или нескольких больших (БИС)
или сверхбольших
(СБИС) интегральных схем.
Для МП на БИС или СБИС характерны:
. простота производства (по единой технологии);
. низкая
стоимость (при
. малые габариты (пластина площадью несколько квадратных сантиметров или
кубик со стороной несколько миллиметров);
. высокая надежность;
. малое потребление энергии.
Микропроцессор выполняет следующие функции:
. чтение
и дешифрацию команд из
. чтение данных из ОП и регистров адаптеров внешних устройств;
. прием и обработку запросов и команд от адаптеров на обслуживание ВУ;
. обработку данных и их запись в ОП и регистры адаптеров ВУ;
. выработку
управляющих сигналов для всех
прочих узлов и блоков ПК.
Принцип работы
В состав МП (рис. 1) входят арифметическо-логическое устройство,
устройство управление и блок внутренних регистров.
Арифметическо-логическое устройство состоит из двоичного сумматора со
схемами ускоренного переноса, сдвигающего регистры и регистров для
временного хранения операндов. Обычно это устройство выполняет по командам
несколько простейших операций: сложение, вычитание, сдвиг, пересылку,
логическое сложение (ИЛИ), логическое умножение (И), сложение по модулю 2.
Устройство управления управляет работой АЛУ и внутренних регистров в
процессе выполнения команды. Согласно коду операций, содержащемуся в
команде, оно формирует внутренние сигналы управления блоками МП. Адресная
часть команды
совместно с сигналами
данных из определенной ячейке памяти или для записи данных в ячейку. По
сигналам УУ осуществляется выборка каждой новой, очередной команды.
Блок внутренних регистров БВР, расширяющий возможности АЛУ, служит
внутренней памятью МП и используется для временного хранения данных и
команд. Он также выполняет некоторые процедуры обработки информации.
На рисунке (2) приведена более подробная структурная схема однокристального
МП. Здесь блок внутренних регистров содержит регистры общего назначения и
специальные регистры: регистр-аккумулятор, буферный регистр адреса,
буферный регистр данных, счетчик команд, стека, признаков.
Регистры общего назначения (РОН), число которых может изменятся от 4 до 64,
определяют вычислительные возможности МП. Их функция – хранение операндов.
Но могут выполнять также и роль регистров. Все РОН доступны программисту,
который рассматривает их как сверхоперативное запоминающее устройство.
Регистр – аккумулятор («накопитель»), предназначен для временного хранения
операнда или промежуточного результата действий производимой в АЛУ.
Разрядность регистра
равна разрядности
Буферный регистр адреса служит для приема и хранения адресной части
выполняемой команды. Возможное количество адресов, определяется
разрядностью регистра.
Буферный регистр данных используется для временного хранения выбранного из
памяти слова перед передачей его во внешнюю шину данных. Его разрядность
определяется количеством байт информационного слова.
Счетчик команд содержит адрес ячейки памяти, в которой помещены байты
выполняемой команды.
Регистр команд принимает и хранит код очередной команды, адрес которой
находится в счетчике команд. По сигналу УУ в него передается из регистра
хранимая там информация.
Регистры стека делятся на стек и указатель стека. В МП стек – набор
регистров, хранящих адреса команд возврата при обращении к подпрограммам
или состояние внутренних регистров при обработке прерываний. Стек может
быть выполнен не только на внутренних регистрах МП, составляя его часть, но
и находиться в ОЗУ, занимая там отведенную для него зону. В последнем
случае для обращения к нему необходим специальный регистр – указатель
стека.
Указатель стека хранит адреса последней занятой ячейки стека, которую
называют вершиной. Содержащее в указателе число указывает, где находится
вершина стека. Когда в стек записывается очередное слово, то число в
указателе стека соответственно увеличивается. Извлечение слова из стека
сопровождается, наоборот, уменьшением числа, заполняющего указатель стека.
Кроме такой процедуры предусматривается возможность считывания без
разрушений содержимого любой ячейки стека при неизменном числе, хранимом в
указателе стека.
Регистр признаков представляет собой набор триггеров – флажков. В
зависимости от результатов операций, выполняемых АЛУ, каждый триггер
устанавливается в состояние 0 или 1. Флажковые биты, определяющие
содержимое регистра, индицируют условные признаки: нулевого результата,
знака результата, перевыполнения и т. п. Эта информация, характеризующая
состояние процессора, важна для выбора дальнейшего пути вычислений.
Рассмотрим более подробно
[pic]Внутренняя шина данных
Шиной называют группу линий передачи информации, объединенных общим
функциональным признаком. В микропроцессорной схеме используется три вида
шин: данных, адресов и управления.
Разрядность внутренней шины данных т. е. количество передаваемых по ней
одновременно (параллельно) битов числа соответствует разрядности слов,
которыми оперирует МП. Очевидно, что разрядность внутренней и внешней шин
данных должна быть одной и той же. У восьмиразрядного МП внутренняя шина
данных состоит из восьми линий, по которым можно передавать последовательно
восьмиразрядные слова – байты. Следует иметь в виду, что по шине данных
передаются на только обрабатываемые АЛУ слова, но и командная информация.
Следовательно, недостаточно высокая разрядность шины данных может
ограничить состав (сложность) команд и их число. Поэтому разрядность шины
данных относят к важным характеристикам микропроцессора – она в большей
мере определяет его структуру (числа разрядов указаны на рисунке в скобках
рядом с названиями блоков).
Шина данных МП работает в режиме двунаправленной передачи, т. е. по ней
можно передавать слова в обоих направлениях, но не одновременно. В этом