Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2013 в 16:05, реферат
Актуальность этой темы состоит в том, что микропроцессор компьютера является основой современной компьютерной техники. Компьютерная техника лежит в основе современного прогресса. Она обеспечивает работу современных станков, контроль технологических процессов на производстве, связь на всех уровнях (от межгосударственного до бытового). С помощью нее проводятся сложные и трудоемкие расчеты, что значительно ускоряет процессы конструирования, разработки, фундаментальные исследования, то есть задает темпы прогресса.
Введение
1. Микропроцессор. Классификация микропроцессоров
1.1Определение микропроцессора
1.2Классификация микропроцессоров
2. Структура и основные характеристики микропроцессора
2.1Структура микропроцессора
2.2Основные характеристики микропроцессора
Заключение
Оглавление
Введение
1. Микропроцессор. Классификация микропроцессоров
1.1Определение микропроцессора
1.2Классификация микропроцессоров
2. Структура
и основные характеристики
2.1Структура микропроцессора
2.2Основные характеристики микропроцессора
Заключение
Литература
Введение
Важнейший компонент любого персонального
компьютера - это микропроцессор, который
управляет работой компьютера и
выполняет большую часть
В современном мире трудно найти область техники, где не применялись бы микропроцессоры.
Актуальность этой темы состоит
в том, что микропроцессор компьютера
является основой современной
В микропроцессорах - наиболее сложных микроэлектронных устройствах - воплощены самые передовые достижения инженерной мысли. В условиях свойственной данной отрасли производства жесткой конкуренции и огромных капиталовложений выпуск каждой новой модели микропроцессора, так или иначе, связан с очередным научным, конструкторским, технологическим прорывом.
В микропроцессорах нашли отражение
высокие научно-технические
Цель данной курсовой работы: рассмотреть классификацию, структуру и основные характеристики микропроцессоров ПК.
1. Микропроцессор. Классификация микропроцессоров
Микропроцессор (МП) - это программно-управляемое электронное цифровое устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и управления процессом этой обработки, выполненное на одной или нескольких интегральных схемах с высокой степенью интеграции электронных элементов.
Микропроцессор как
При проектировании микропроцессоров решают задачу определения наборов команд, выполняемых программным или аппаратурным способом на основе заданной системы микрокоманд. Аппаратурная реализация сложных команд дает возможность увеличить быстродействие микропроцессора, но требует значительных аппаратурных ресурсов кристалла интегральной схемы микропроцессора. Программная реализация сложных команд позволяет обеспечивать программирование сложных задач, изменять количество и особенности исполнения сложных команд. Однако скорость исполнения программных команд ниже скорости исполнения аппаратурно-реализованных команд.
Первые микропроцессоры
Долгое время центральные
С начала 1970-х широко известно, что рост мощности микропроцессоров следует закону Мура, который утверждает что число транзисторов на интегральной микросхеме удваивается каждые 18 месяцев. В конце 1990-х главным препятствием для разработки новых микропроцессоров стало тепловыделение (TDP) из-за утечек тока и других факторов.
Некоторые авторы относят к микропроцессорам только устройства, реализованные строго на одной микросхеме. Такое определение расходится как с академическими источниками, так и с коммерческой практикой (например, варианты микропроцессоров Intel и AMD в корпусах типа SECC и подобных, такие как Pentium II — были реализованы на нескольких микросхемах).
Практически во всех современных микропроцессорных
системах используются сложные развитые
системы команд. Их ядро, состоящее
из набора универсальных команд, реализуется
аппаратурным способом в центральном
микропроцессоре. Кроме того, специализированные
части наборов системы команд
реализуются вспомогательными или
периферийными
Для описания МП как функциональных
устройств необходимо охарактеризовать
формат обрабатываемых данных и команд,
количество, тип и гибкость команд,
методы адресации данных, число внутренних
регистров общего назначения и регистров
результата, возможности организации
и адресации стека, параметры
виртуальной памяти и информационную
емкость прямоадресуемой
МП могут быть реализованы на различной физической основе: на электронной, оптоэлектронной, оптической, биологической и даже на пневматической или гидравлической.
По числу больших интегральных
схем (БИС) в микропроцессорном комплекте
различают микропроцессоры
Процессоры даже самых простых
ЭВМ имеют сложную
Для обоснования классификации микропроцессоров по числу БИС надо распределить все аппаратные блоки процессора между основными тремя функциональными частями: операционной, управляющей и интерфейсной. Сложность операционной и управляющей частей процессора определяется их разрядностью, системой команд и требованиями к системе прерываний; сложность интерфейсной части разрядностью и возможностями подключения других устройств ЭВМ (памяти, внешних устройств, датчиков и исполнительных механизмов и др.). Интерфейс процессора содержит несколько десятков информационных шин данных (ШД), адресов (ША) и управления (ШУ).
Однокристальные микропроцессоры
получаются при реализации всех аппаратных
средств процессора в виде одной
БИС или СБИС (сверхбольшой интегральной
схемы). По мере увеличения степени
интеграции элементов в кристалле
и числа выводов корпуса
На рис. 1, а показано функциональное разбиение структуры процессора при создании трехкристального микропроцессора (пунктирные линии), содержащего БИС операционного (ОП), БИС управляющего (УП) и БИС интерфейсного (ИП) процессоров.
Операционный процессор служит для обработки данных, управляющий процессор выполняет функции выборки, декодирования и вычисления адресов операндов и также генерирует последовательности микрокоманд. Автономность работы и большое быстродействие БИС УП позволяет выбирать команды из памяти с большей скоростью, чем скорость их исполнения БИС ОП. При этом в УП образуется очередь еще не исполненных команд, а также заранее подготавливаются те данные, которые потребуются ОП в следующих циклах работы. Такая опережающая выборка команд экономит время ОП на ожидание операндов, необходимых для выполнения команд программ. Интерфейсный процессор позволяет подключить память и периферийные средства к микропроцессору; он, по существу, является сложным контроллером для устройств ввода/вывода информации. БИС ИП выполняет также функции канала прямого доступа к памяти.
Выбираемые из памяти команды распознаются
и выполняются каждой частью микропроцессора
автономно и поэтому может
быть обеспечен режим одновременной
работы всех БИС МП, т.е. конвейерный
поточный режим исполнения последовательности
команд программы (выполнение последовательности
с небольшим временным сдвигом)
Многокристальные секционные микропроцессоры получаются в том случае, когда в виде БИС реализуются части (секции) логической структуры процессора при функциональном разбиении ее вертикальными плоскостями (рис. 1,б). Для построения многоразрядных микропроцессоров при параллельном включении секций БИС в них добавляются средства "стыковки".
Для создания высокопроизводительных многоразрядных микропроцессоров требуется столь много аппаратных средств, не реализуемых в доступных БИС, что может возникнуть необходимость еще и в функциональном разбиении структуры микропроцессора горизонтальными плоскостями. В результате рассмотренного функционального разделения структуры микропроцессора на функционально и конструктивно законченные части создаются условия реализации каждой из них в виде БИС. Все они образуют комплект секционных БИС МП.
Таким образом, микропроцессорная секция это БИС, предназначенная для обработки нескольких разрядов данных или выполнения определенных управляющих операций. Секционность БИС МП определяет возможность "наращивания" разрядности обрабатываемых данных или усложнения устройств управления микропроцессора при "параллельном" включении большего числа БИС.
Однокристальные и трехкристальные БИС МП, как правило, изготовляют на основе микроэлектронных технологий униполярных полупроводниковых приборов, а многокристальные секционные БИС МП на основе технологии биполярных полупроводниковых приборов. Использование многокристальных микропроцессорных высокоскоростных биполярных БИС, имеющих функциональную законченность при малой физической разрядности обрабатываемых данных и монтируемых в корпус с большим числом выводов, позволяет организовать разветвление связи в процессоре, а также осуществить конвейерные принципы обработки информации для повышения его производительности.
По назначению различают универсальные и специализированные микропроцессоры.
Универсальные микропроцессоры могут быть применены для решения широкого круга разнообразных задач. При этом их эффективная производительность слабо зависит от проблемной специфики решаемых задач. Специализация МП, т.е. его проблемная ориентация на ускоренное выполнение определенных функций позволяет резко увеличить эффективную производительность при решении только определенных задач.
Среди специализированных микропроцессоров
можно выделить различные микроконтроллеры,
ориентированные на выполнение сложных
последовательностей логических операций,
математические МП, предназначенные
для повышения
Информация о работе Характеристика и особенности микропроцессора