Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2013 в 10:59, реферат
За время существования электронная промышленность пережила немало потрясений и революций. Коренной перелом - создание электронных микросхем на кремниевых кристаллах, которые заменили транзисторы и которые назвали интегральными схемами. Со времени своего появления интегральные схемы делились на: малые, средние, большие и ультра большие (МИС, СИС, БИС и УБИС соответственно). Все больше и больше транзисторов удавалось поместить на всё меньших и меньших по размерам кристаллах. Следовательно, ультра большая интегральная схема оказывалась не такой уж большой по размеру и огромной по своим возможностям.
1. Введение
2. Микропроцессор
2.1 Общая структура микропроцессора
2.2 Характеристики микропроцессоров
2.3 Сопроцессоры
2.4 Наиболее важные параметры микропроцессоров
2.5 Команды микропроцессора
2.6 Основной алгоритм работы процессора
3. БИС микропроцессоров
4. Направления в производстве микропроцессоров
4.1 Микропроцессоры с архитектурой RISC
4.2 Микропроцессоры с архитектурой СISC
5. Обзор некоторых 16- и 32 разрядных микропроцессоров
5.1. Процессоры фирмы Intel
5.1.1 Первые процессоры фирмы Intel
5.1.2 Процессор 80286
5.1.3 Процессор 80386
5.1.4 Процессор 80486
5.1.5 Обзор последующих процессоров фирмы Intel
5.2 Процессоры фирмы AMD
6. Приложения
Содержание
1. Введение
2. Микропроцессор
2.1 Общая структура микропроцессора
2.2 Характеристики
2.3 Сопроцессоры
2.4 Наиболее важные параметры микропроцессоров
2.5 Команды микропроцессора
2.6 Основной алгоритм работы процессора
3. БИС микропроцессоров
4. Направления в производстве микропроцессоров
4.1 Микропроцессоры с архитектурой RISC
4.2 Микропроцессоры с архитектурой СISC
5. Обзор некоторых 16- и 32 разрядных микропроцессоров
5.1. Процессоры фирмы Intel
5.1.1 Первые процессоры фирмы Intel
5.1.2 Процессор 80286
5.1.3 Процессор 80386
5.1.4 Процессор 80486
5.1.5 Обзор последующих процессоров фирмы Intel
5.2 Процессоры фирмы AMD
6. Приложения
ПРОЦЕССОРЫ ЭВМ
1. ВВЕДЕНИЕ.
За время существования электронная промышленность пережила немало потрясений и революций. Коренной перелом - создание электронных микросхем на кремниевых кристаллах, которые заменили транзисторы и которые назвали интегральными схемами. Со времени своего появления интегральные схемы делились на: малые, средние, большие и ультра большие (МИС, СИС, БИС и УБИС соответственно). Все больше и больше транзисторов удавалось поместить на всё меньших и меньших по размерам кристаллах. Следовательно, ультра большая интегральная схема оказывалась не такой уж большой по размеру и огромной по своим возможностям. Поэтому процессоры созданы именно на основе УБИС. Развитие микропроцессоров в электронной индустрии проходило настолько быстрыми темпами, что каждая модель микропроцессора становилась маломощной с момента появления новой модели, а ещё через 2-3 года считалась устаревшей и снималась с производства.
2. МИКРОПРОЦЕССОР
Микропроцессор - самостоятельное или входящее в состав ЭВМ устройство, осуществляющее обработку информации и управляющее этим процессом, выполненное в виде одной или нескольких БИС. В общем случае в состав микропроцессора входят: арифметико-логическое устройство (АЛУ), блок управления и синхронизации, ЗУ, регистры и др. блоки, необходимые для выполнения операций вычислительного процесса. Как БИС микропроцессор характеризуется степенью интеграции, потребляемой мощностью, помехоустойчивостью, нагрузочной способностью активных выводов (определяющей возможность подключения к данному микропроцессору и др. БИС) технологией изготовления, типом корпуса, техническим ресурсом, устойчивостью к механическим, климатическим и радиационным воздействиям. Как вычислительное устройство микропроцессор характеризуется производительностью, разрядностью обрабатываем данных и выполняемых команд, возможностью увеличения разрядности, числом команд ( микрокоманд ), количеством внутренних регистров, возможностью обеспечения режима прерывания ( уровней приоритета ) способностью к обработке десятичных кодов, объемом адресной памяти, наличием канала прямого доступа к памяти, типом и числом входных и выходных шин и их разрядностью, наличием и видом программного обеспечения, способом управления.
Микропроцессоры, используемые в средствах вычислительной техники различного назначения (для решения широкого круга разнотипных задач), называются универсальными. Микропроцессоры, предназначенные для построения какого-либо одного типа вычислительных устройств, называются специализированными; типичный пример – микропроцессор в калькуляторе. По способу управления различают микропроцессоры со схемным и микропрограммным управлением. Микропроцессоры со схемным управлением имеют более высокое быстродействие, однако, их работа однозначно определяется постоянным набором команд (хранящихся в их памяти) и соответствующей электрической схемой, которая зачастую бывает довольно сложной из-за необходимости иметь в микропроцессоре как можно больше команд. Функционирование микропроцессора с микропрограммным управлением определяется последовательностью микрокоманд, состав и очередность выполнения которых устанавливается оператором. Такие микропроцессоры имеют сравнительно невысокое быстродействие, но они более универсальны, легче перестраиваются с одной программы на другую.
По структуре микропроцессоры
подразделяются на
Однокристальный
По функциональным возможностям микропроцессор соответствует процессору ЭВМ, выполненному на 20-40 ИС малой и средней степени интеграции, но обладает большим быстродействием, существенно меньшими размерами, массой, потребляемой мощностью и стоимостью.
Микропроцессоры получили широкое применение в системах управления технологическим и контрольно-испытательным оборудованием, транспортными средствами, космическими аппаратами, бытовыми приборами и т.д. Малые размеры, масса и энергоемкость микропроцессора позволяют встраивать его непосредственно в объект управления. На базе микропроцессора создаются различные типы микро-ЭВМ, контроллеров, программаторов и другие устройства автоматики и вычислительной техники.
2.1 Общая структура микропроцессора
А Л У - арифметико-логическое устройство. Оно обеспечивает выполнение основных операций по обработке информации.
Любую задачу компьютер
разбивает на отдельные
УУ - устройство управления, управляет процессом обработки и обеспечивает связь с внешними устройствами.
РЕГИСТРЫ - внутренние носители информации микропроцессора. Это внутренняя память процессора. Регистров - три. Один хранит команды или инструкции, два других - данные. В соответствии с командами процессор может производить сложение, вычитание или сопоставление содержимого регистров данных.
2.2 Характеристики микропроцессоров
Микропроцессоры отличаются друг от друга двумя характе ристиками: типом (моделью) и тактовой частотой. Наиболее распространены модели Intel-8088,80286, 80386SX, 80386(DX), 80486(SX, SX2,DX, DX2, DX4 и т.д.), Pentium и Pentium Pro они приведены в порядке возрастания производительности и цены. Одинаковые модели микропроцессоров могут иметь разную тактовую частоту - чем выше тактовая частота, тем выше производительность и цена микропроцессора. Тактовая частота указывает, сколько элементарных опера ций (тактов) микропроцессор выполняет в одну секунду. Тактовая частота измеряется в мегагерцах(МГц). Следует заметить, что разные модели микропроцессоров выполняют одни и те же операции (например, сложение или умножение) за разное число тактов. Чем выше модель микропроцессора, тем меньше тактов требуется для выполнения одних и тех же операций. Поэтому микропроцессор Intel-80386 работает в два раза быстрее Intel-80286 с такой же частотой.
2.3 Сопроцессоры.
Специализация сопроцессоров состоит в быстрой обработке чисел с плавающей запятой. Они могут выполнять как обычные операции сложения, вычитания, умножения и деления, так и более сложные операции, такие как вычисление тригонометрических функций Конструктивно заложенные в микропроцессор сигналы, позволяют передавать работу сопроцессору и затем получать результаты обработки. Чтобы использовать арифметический сопроцессор, находящийся в составе компьютера, необходимы программы, которые могут выдавать специальные коды, необходимые для запуска сопроцессора.
Микропроцессоры 8088, 80286, 80386 сконструированы так, что они позволяют использовать арифметические сопроцессоры 8087, 80287, 80387 фирмы "Intel"-соответственно. Более поздние модели микропроцессоров имеют встроенные сопроцессоры.
2.4. Наиболее важные параметры мп
Структуры различных типов МП могут существенно различаться, однако с точки зрения пользователя наиболее важными параметрами являются архитектура, адресное пространство памяти, разрядность шины данных, быстродействие.
Архитектуру МП определяет
разрядность слова и
Микропроцессоры с
4- и 8-разрядной архитектурой
Адресное пространство
памяти определяется
Для выборки команд и обмена данными с памятью МП имеют шину данных, разрядность которой, как правило, совпадает с разрядностью внутренней шины данных, определяемой архитектурой МП. Однако для упрощения связи с внешней аппаратурой внешняя шина данных может иметь разрядность меньшую, чем внутренняя шина и регистры данных. Например, некоторые МП с 16-разрядной архитектурой имеют 8-разрядную внешнюю шину данных. Они представляют собой специальные модификации обычных 16 разрядных МП и обладают практически той же вычислительной мощностью.
Одним из важных
параметров МП является
Скорость работы МП определяется не только тактовой частотой, но и набором его команд, их гибкостью, развитой системой прерываний.
2.5 Команды микропроцессора
Арифметические операции - это такие операции, как сложение, вычитание, умножение, деление и другие. Логические операции - это такие операции, как сравнение, отредактировать и отметить, логическое И логическое ИЛИ, исключение, проверка по маске и прочее. Операции ввода-вывода - это такие операции, как начать, остановить, опросить устройства ввода-вывода, опросить каналы и так далее. Операции переключения состояния - это такие операции, как проверить и установить, загрузить реальные адреса и так далее.
2.6 Основной алгоритм работы процессора
Процессор начинает работу после того, как программа записана в память ЭВМ, а в счетчик команд (СК) записан адрес первой команды программы. Работу процессора можно описать следующим циклом: 2НЦ чтение команды из памяти по адресу, записанному в СК увеличение СК на длину прочитанной команды выполнение прочитанной команды 2КЦ. После чтения очередной команды процессор увеличивает СК на длину команды. Поэтому при следующем выполнении тела цикла процессор прочтет и выполнит следующую команду программы, потом еще одну и т. д. Цикл закончится, когда встретится и будет выполнена специальная команда "стоп". В итоге ЭВМ автоматически, без участия человека, команда за командой, выполнит всю команду целиком.
Автоматизм работы процессора, возможность выполнения длинных последовательностей команд без участия человека - одна из основных отличительных особенностей ЭВМ как универсальной машины обработки информации.
3. БИС МИКРОПРОЦЕССОРОВ
Среди отечественных
БИС имеется три класса