рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекция 16. Синхронный и асинхронный обмен микропроцессора с внешним устройством

Лекция 16. Синхронный и асинхронный обмен микропроцессора с внешним устройством - раздел Компьютеры, Микропроцессоры. Основные определения Синхронная: Устройства Делем На Три Группы 1) Доступные По ...

Синхронная:

Устройства делем на три группы

1) Доступные по чтению

2) Доступные по записи

3) Доступные по чтению и записи

Доступные по чтению:

1. Команда - Микропроцессор выставляет содержимое регистра адреса на шину адреса. Далее следует группа пустых операций, количество которых определяется параметрами самого медленного устройства в системе. После этих простых операций происходит считывание данныхс шины.

 

Достоинства:

1) простота программной и аппаратной реализации

Пример: обмен с флеш памятью (правда не по чтению а по записи)

Недостаток:

1) Невозможно добавить более медленное устройство в систему без изменения программы обмена.

2) Система ориентирована на работу с самым медленным устройством

 

2. Синхронный обмен с устройствами недоступными по данным.

 

- после группы пустых операций следует многократное повторение команды записи. Количество этих команд определяются самым медленным устройством.

3) Асинхронный обмен

 

Сигнал MSYN – сигнал готовности активного устройства (в данном случае процессора)

Сигнал SSYN – сигнал готовности внешнего устройства

В момент времени т1 процессор выставляет информацию на шины адреса и данных. И с помощью сигнала MSYN ообщает внешнему стройству что информация на AD и DB (шинах адреса и данных) достоверна. Время т2 – т1 это время реакции внешнего устройства на запрос. В момент времени т2 внешнее устройство с помощью сигнала SSYN сообщает процессору о начале обмена. Соответственно т3 – т2 это время обмена. В момент времени т3 обмен завершается. Процессор снимает данные с AD и DB

Асинхронный обмен позволяет системе адаптироваться к любому внешнему устройству.

Алгоритм программы:

 

Если время ожидание превышает время Тмакс, то обмен считает не состоявшимся.

Лекция17. Классификации и особенности современных архитектур микропроцессора.

 

По системам команд и способам адресации различают:

- система с полным набором команд CISC (Complex Instruction Set Computer);

- система с сокращенным набором команд RISC (Reduced Instruction Set Computer );

- суперскалярные архитектуры (с длинным командным словом) VLIW (Very Long Instruction Word);

CISC архитектура выполняет большой набор разноформатных команд и использует множество способов адресации. Эта архитектура начала развиваться в сороковых годах ХХ века с появлением микропроцессора. Типичный представитель – Intel Pentium, выполняющий до 200 различных команд, которые имеют длину от 1 до 15 байт и реализует более 10 способов адресации. Такое разнообразие в системе команд и способах адресации позволяет программистам создавать наиболее эффективные алгоритмы для решения различных задач.

Недостатки системы: относительно сложная аппаратура, это приводит к увеличению стоимости кристалла и снижению производительности. Известно, что большинство команд и способов адресации в конкретной задаче не используются. При этом устройство управления занимает от 50-70 % кристалла. Все недостатки привели к появлению в начале восьмидесятых годов RISC архитектуры с сокращенным набором команд. Для нее характерно использование ограниченных команд фиксированного формата, сокращения числа способов реализации, количество команд не превышает 100.

Недостатки системы:

1) большая разница между машинным кодом и языком высокого уровня, из этого следует усложнение компилятора;

2) известно, что наиболее часто используемые команды – команды загрузки из памяти, следовательно, чтобы повысить производительность процессор должен обращаться не к памяти, а к регистру общего назначения. Существует 2 способа:

- аппаратный способ: наращивание регистра общего назначения;

- программный способ: ложится на компилятор.

В этом случае для каждого участника программы нужно обеспечить своевременную загрузку операндов в РОН.

3) использование конвейерного выполнения команд

VLIW архитектура появилась в начале девяностых годов ХХ века, идея заключалась в использовании длинных командных слов (до 128 бит). Отдельные поля этого слова содержат коды, обеспечивающие выполнение нескольких операций, т.е. в структуре процессора есть несколько операционных устройств, способных параллельно выполнять операции.

В качестве признака используется вариант реализации памяти и способы выборки команд и данных. Различают:

- принстонскую архитектуру (архитектура Фон-Неймана);

- гарвардская архитектура.

Для архитектуры Фон-Неймана характерно использование общей памяти для хранения команд и данных. Для обращения к этой памяти используется общая шина. Достоинства данной архитектуры:

- наличие общей памяти позволяет активно распределять ее между командами и данными;

- использование единой шины упрощает отладку системы и контроль.

Главный недостаток этой архитектуры – из-за общей шины команды и данные из памяти выбираются последовательно, при этом системная шина становится «узким местом».

Для гарвардской архитектуры характерно физическое разделение памяти команд и данных. Каждая память соединена с процессором отдельной шиной. Это позволяет совмещать по времени выборку команд и чтение/запись данных. Недостатки данной архитектуры:

- фиксированный объем памяти команд и данных;

- более сложная структура из-за необходимости проводить отдельные шины.

В настоящее время гарвардская архитектура широко применяется на уровне процессора (отдельно кэш-данные и кэш-команды), а на уровне системы и системы общего назначения применяется архитектура Фон-Неймана.

 

Адресное пространство – все разряды адреса от 0 до 2N-1. Его разделяют на 2 пространства:

  1. ввода/вывода;
  2. адресное пространство памяти.

Говоря об изолированном адресном пространстве ввода/вывода, подразумевают, что РОН не входят в это общее адресное пространство.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Микропроцессоры. Основные определения

На сайте allrefs.net читайте: "Микропроцессоры. Основные определения"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лекция 16. Синхронный и асинхронный обмен микропроцессора с внешним устройством

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Обобщенная структура микропроцессора
Рис. 1.2. Обобщённая структура микропроцессора   Регистровое арифметико

Структура, подход к проектированию, основные уравнения работы АЛУ.
АЛУ - это комбинационная схема, предназначенная для выполнения арифметических и поразрядно логических операций над многоразрядными словами. Основные требования к АЛУ: - выполнение различны

Лекция 4. Регистровое арефметикологическое устройство. Базовая структура микропроцессора.
  - любая операция  

Лекция 5. Однокристальный РАЛУ.
В однокристальном РАЛУ характерно наращивание разрядности программным способом, для этого необходима определенная аппаратная поддержка. Поясним на примере: сложим 2-х разрядные числа с пом

Регистровый АЛУ разрядномодульного типа.
    Наращивание разрядности производится только аппаратным путем.  

Лекция 10. Минимализация потерь на выполнение команд перехода.
Минимизация конфликтов по уровню. Конфликты по уровню могут вызывать даже большие потери, чем конфликты по данным. Команды условного перехода может изменить значение счетчика программ (тог

Принцип построения кеш-памяти.
Поскольку обмен с внешним ОЗУ происходит на частоте шины или даже на более меньшей частоте, то при выполнении процессором программы, где обрабатываются большие массивы данных находящиеся в ОЗУ – мо

Типовые структуры микросистем
Магистрально модульные   Все элименты объеденены одной общей магистралью. В одном

Прерывания
- Программные – реализуются с помощью специальных команд. Фактически это переход по указанному адресу. - Аппаратные - это запросы от внешних устройств. · Маскируе

Прямой доступ к памяти.
Режим прямого доступа к памяти используется, когда необходимо произвести пересылку большого объема данных между ОЗУ и внешним устройством. Реализация такой пересылки с помощью программы обмена треб

Арбитр магистрали (AM).
В каждый момент времени на магистрали допускается в наличии только одно активное устройство. В простейших системах этим устройством является МП. В более сложных системах с множеством активных систе

Лекция 19-20.Структура современных 8-разрядных микроконтроллеров.
Микроконроллер (МК) представляет собой законченную микропроцессорную систему , которая организована в виде одной большой интегральной схемы на одном кристалле. Существует большое ра

Систолические системы
  Разработчики систолических структур поставили задачу комбинировать достоинства матричных и конвейерных систем. Основной принцип заключается в том, чтобы обработать все элементы данн

Кластерные системы
  Под кластерной системой понимается набор компьютеров, используемый в качестве единого вычислительного ресурса. Эти системы являются логическим продолжением систем с раздельной памят

Архитектуры машин, управляемых потоком данных
  В машинах, управляемых по

Структура машины Дэнниса
  Структура состоит из трёх частей: 1. память с ячейками команд; 2. блоки АЛУ и пр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги