Главная страница
Навигация по странице:

  • Контрольные вопросы

  • Практическая работа 5 3 Практическое задание 6 5 Практическая работа 5 Задание 1. Определения


    Скачать 131.92 Kb.
    НазваниеПрактическая работа 5 3 Практическое задание 6 5 Практическая работа 5 Задание 1. Определения
    Дата01.11.2022
    Размер131.92 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаprakticheskaya_5.docx
    ТипПрактическая работа
    #765735

    автономное профессиональное образовательное учреждение

    Вологодской области

    «Вологодский колледж связи и информационных технологий»

    Журнал проектной работы

    по Архитектуре Аппаратных Средств

    Классификация ЭВМ

    Группа: ИСП-221ис

    Студент: _____________________ (В. С. Катаева, И.В. Львов, Р.Д. Филиппов)
    Руководитель __________________ (Е. А. Пролыгина)

    Вологда,

    2022г.

    Содержание


    Практическая работа №5 3

    Практическое задание №6 5



    Практическая работа №5


    Задание №1. Определения

    Наименование

    Определение

        1. Микропроцессор

    Функциональный блок микросхем техники, предназначенный для цифровой обработки информации и управления ходом этой обработки на основе кодов команд программы, считываемых из запоминающих устройств

        1. Арифметико-логическое устройство (АЛУ)

    Предназначено для выполнения арифметических и логических операций преобразования информации

        1. Устройство управления 

    Является функционально наиболее сложным устройством ПК. Оно вырабатывает управляющие сигналы, поступающие по кодовым шинам инструкций во все блоки машины.

        1. Микропроцессорная память 

    Память небольшой емкости, но чрезвычайно высокого быстродействия

        1. Сумматор

    Вычислительная схема, выполняющая процедуру сложения поступающих на ее вход двоичных кодов; сумматор имеет разрядность двойного машинного слова


        1. Регистр команд

    Запоминающий регистр, в котором хранится код команды

        1. Дешифратор операций

    Логический блок, выбирающий в соответствии с поступающим из регистра команд кодом операции

        1. Узел формирования адреса 

    Устройство, вычисляющее полный адрес ячейки памяти (регистра) по реквизитам, поступающим из регистра команд и регистров МПП




    Задание №2. Схема АЛУ

    Кодовая шина инструкций

    Кодовая шина данных

    Сумматор

    Регистр 2: 2-е число

    Регистр 1: 1-е число и результат


    Схемы управления

    Функционально АЛУ состоит обычно из двух регистров, сумматора и схем управления (местного устройства управления).

    Кодовая шина инструкций
    Задание №3. Упрощенная функциональная схема АЛУ

    Код команды




    Кодовая шина

    Код адреса

    Кодовая шина данных

    тактовых импульсов

    Код комндаы

    Узел формирования адреса

    Адреса операндов

    Регистр команды

    КОП

    Дешифратор операций

    ПЗУ микропрограммм


    От микропроцессорной памяти

    От генератора



    Микропроцессор

    Порт ввода

    Порт вывода

    Информационные сигналы

    Сигналы управления и адресации

    Устройство вывода

    Устройство ввода

    ГТИ

    Память

    АЛУ

    УУ
    Задание №4. Схема мультипроцессорной памяти

    Здание №5. Контрольные вопросы

    1. Память небольшой емкости, но чрезвычайно высокого быстродействия. Она предназначена для кратковременного хранения, записи и выдачи информации, непосредственно в ближайшие такты работы машины, участвующей в вычислениях.

    1. Предназначено для выполнения арифметических и логических операций преобразования информации. Основные операции АЛУ: сложение, вычитание, И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, инверсия, сдвиг вправо, сдвиг влево, приращение положительное, приращение отрицательное.

    Практическое задание №6


    Задание 1


    1. Регистры – это специальные ячейки памяти, физически расположенные внутри процессора. В отличие от ОЗУ, где для обращения к данным требуется использовать шину адреса, к регистрам процессор может обращаться напрямую. Это существенно ускорят работу с данными.

    2. Арифметико-логическое устройство выполняет арифметические операции, такие как сложение, вычитание, а также логические операции.

    3. Блок управления определяет последовательность микрокоманд, выполняемых при обработке машинных кодов (команд).

    4. Тактовый генератор, или генератор тактовых импульсов, задаёт рабочую частоту процессора.

    Задание 2

    Режим работы процессора

    Характеристика

    Реальный

    Для программного обеспечения этого типа обычно используется однозадачный режим, т. е. одновременно может выполняться только одна программа. Нет никакой встроенной защиты для предотвращения перезаписи ячеек памяти одной программы или даже операционной системы другой программой; это означает, что при выполнении нескольких программ вполне могут быть испорчены данные или код одной из них, а это может привести всю систему к краху (или останову).

    Защищенный

    В защищенном режиме процессор защищает выполняемые программы в памяти от взаимного влияния (умышленно или по ошибке) друг на друга, что легко может произойти в реальном режиме.

    Виртуальный реальный

    Оперативную память при работе в этом режиме можно разбить на логические блоки по 64 Кбайт, называемые сегментами, причем каждый сегмент может начинаться с адреса, кратного 16 байт.


    Контрольные вопросы
    1. Процессор- электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера.

    2. Элементы процессора:

    1)Декодер команд;

    2)Арифметико-логическое устройство (АЛУ).

    3)Регистры.

    4)Устройство для формирования адресов операндов.

    5)Устройство управления.
    3. После инициализации (системного сброса) центральный процессор находится в реальном режиме. В реальном режиме центральный процессор работает как очень быстрый i8086 с возможностью использования 32-битных расширений. Механизм адресации, размеры памяти и обработка прерываний (с их последовательными ограничениями) микропроцессор 8086 полностью совпадают с аналогичными функциями других микропроцессоров с 32-битной Intel архитектурой в реальном режиме.
    4. Защищенный режим является основным режимом работы микропроцессора. Ключевые особенности защищенного режима: виртуальное адресное пространство, защита и многозадачность. В защищенном режиме программа оперирует с адресами, которые могут относиться к физически отсутствующим ячейкам памяти
    5. В виртуальном режиме используется трансляция страниц памяти. Это позволяет в мультизадачной операционной системе создавать несколько задач, работающих в виртуальном режиме. Каждая из этих задач может иметь собственное адресное пространство, каждое размером в 1 мегабайт.
    Практическая работа №7


    написать администратору сайта