計(jì)算機(jī)硬件基礎(chǔ)第2章.ppt
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第二章 微處理器及其管理,微處理器的功能結(jié)構(gòu),控制單元:協(xié)調(diào)和控制出現(xiàn)在中央處理器單元中的所有操作,還與輸入/輸出設(shè)備進(jìn)行通信。 算術(shù)/邏輯單元(ALU):計(jì)算機(jī)的“計(jì)算器”,完成兩種類型的操作。 算術(shù)操作:加、減、乘、除。 邏輯操作:比較操作。 寄存器:CPU內(nèi)部存儲運(yùn)算數(shù)據(jù)和系統(tǒng)信息,相似于內(nèi)存的單元,其速度更快以及使用方式不同。,CPU主要組成部分邏輯框圖,ALU的邏輯符號,1.對用戶透明寄存器 這類寄存器對用戶來說是不可訪問的。它是在操作系統(tǒng)的作用下,在CPU中起著控制計(jì)算機(jī)操作的作用。對用戶透明寄存器至少包括程序計(jì)數(shù)器(PC)、指令寄存器(IR)等。 2.可遍程寄存器 通用寄存器:存放數(shù)據(jù),也可存放數(shù)據(jù)的地址 。 地址寄存器:存放地址,也稱為地址指針寄存器。 標(biāo)志寄存器:保存程序的運(yùn)行狀態(tài),也稱PSW寄存器。,寄存器,2.1.2 指令集(Instruction Set),指令就是指控制計(jì)算機(jī)執(zhí)行某種操作的命令,也稱為機(jī)器指令。我們將一臺計(jì)算機(jī)中所有機(jī)器指令的集合,稱為這臺計(jì)算機(jī)的指令系統(tǒng)。指令系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的一個(gè)核心問題。,圖 指令周期,MOV CL, 10 MOV AH, AL ADD CL, 5,操作碼與操作數(shù) 計(jì)算機(jī)指令中最主要的元素是操作碼(Operation Code),它指明將要完成的操作的性質(zhì)。,一臺計(jì)算機(jī)指令系統(tǒng)的指令少則幾十條,多則幾百條。因此,不同類型的計(jì)算機(jī),其硬件的功能差異很大,相應(yīng)地,其指令系統(tǒng)的差別也很大。但無論其規(guī)模是大是小,一般都包含有如下的一些基本功能類型的指令。,(1)數(shù)據(jù)傳送類指令 (2)算術(shù)運(yùn)算類指令 (3)邏輯運(yùn)算和 移位操作指令 (5)字符串操作指令 (6)程序控制轉(zhuǎn)移類指令 (7)處理器控制類指令,指令的類型,CPU需要通過某個(gè)接口與主板連接的才能進(jìn)行工作。CPU經(jīng)過這么多年的發(fā)展,采用的接口方式有: 1.早期(Intel 386以前)的CPU引腳較少,大多直接焊接到主板上. 2.針腳式。目前CPU的接口都是針腳式接口,對應(yīng)到主板上就有相應(yīng)的插座類型(Socket)。 3.卡式接口。對應(yīng)到主板上就有相應(yīng)的插槽類型(Slot)。 CPU接口類型不同,在插孔數(shù)、體積、形狀都有變化,所以不能互相接插。即使同一接口的CPU由于內(nèi)核不同,電壓不同等因素,也不一定就能在同一主板上使用。,CPU接口類型,微處理器,,SLOT 1 SLOT 1是英特爾公司為取代Socket 7而開發(fā)的CPU接口,并申請的專利。這樣其它廠商就無法生產(chǎn)SLOT 1接口的產(chǎn)品。SLOT1接口的CPU不再是大家熟悉的方方正正的樣子,而是變成了扁平的長方體,而且接口也變成了金手指,不再是插針形式。,Intel CPU 技術(shù)結(jié)構(gòu),提高制作工藝 改進(jìn)CPU的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),使CPU工作流程更合理,提高單位時(shí)間內(nèi)的執(zhí)行效率,,CPU BUS,EU BIU BUS,并行工作方式,流水線作業(yè)方式,指令流水線(Instructions Pipeline)是一種能夠供多條指令重疊操作的處理器技術(shù),是現(xiàn)代處理器設(shè)計(jì)中最為關(guān)鍵的技術(shù)之一。,2.2.2 指令流水線,,(a) 四階段流水線,(b) 四階段流水線時(shí)間重疊情況,超標(biāo)量(super scalar)處理機(jī)采用資源重復(fù)的并行性思想,設(shè)置多條指令流水線和多個(gè)功能部件。每個(gè)周期發(fā)送多條指令同時(shí)并行地對多條指令進(jìn)行流水線處理。,2.2.3 Pentium超標(biāo)量技術(shù),,三發(fā)射超標(biāo)量流水線,為了提高處理器的并行處理能力 亂序執(zhí)行(out of order execution):處理器將多條指令不按程序規(guī)定的順序,而按實(shí)際情況分發(fā)各相應(yīng)單元進(jìn)行處理,而執(zhí)行結(jié)果重新按原程序的指令順序排列后返回程序。 分支預(yù)測(branch prediction)和推測(speculation execution)執(zhí)行:在指令結(jié)果出來之前,預(yù)測指令是否產(chǎn)生分支轉(zhuǎn)移,并推測執(zhí)行。采用轉(zhuǎn)移目標(biāo)緩沖存儲器(Branch Target Buffer,BTB)保存最近轉(zhuǎn)移指令的相關(guān)歷史記錄。,2.2.4 Pentium動態(tài)執(zhí)行技術(shù),復(fù)雜指令系統(tǒng)計(jì)算機(jī)(Complex Instruction Set Computer,CISC)是隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)和微電子等相關(guān)學(xué)科的發(fā)展,為滿足實(shí)際應(yīng)用的需要,同時(shí)照顧到計(jì)算機(jī)兼容性等諸多因素而出現(xiàn)的。并且,由于微處理器的功能越來越強(qiáng),所以它的結(jié)構(gòu)也越來越復(fù)雜。,2.3 復(fù)雜指令系統(tǒng)計(jì)算機(jī)和精簡指令計(jì)算機(jī),,典型CISC處理器結(jié)構(gòu),采用RISC技術(shù)可以簡化指令系統(tǒng)的設(shè)計(jì),適合超大規(guī)模集成電路的實(shí)現(xiàn),可以提高機(jī)器的執(zhí)行速度和效率,降低設(shè)計(jì)成本,提高系統(tǒng)的可靠性等等。RISC技術(shù)在某些領(lǐng)域取得的令人矚目的成就,對CISC技術(shù)構(gòu)成了強(qiáng)有力的沖擊。各具特色的RISC芯片不斷涌現(xiàn),并在許多領(lǐng)域已顯示出其固有的優(yōu)勢,可以說RISC技術(shù)極具生命力。,,RISC處理器的結(jié)構(gòu),精簡指令條數(shù),但必須優(yōu)化編譯程序 規(guī)范指令格式,指令長度一致 簡化尋址方式,面向寄存器操作,緩解主存帶寬壓力。 優(yōu)化指令流水線技術(shù),2.3.2 RISC技術(shù)要點(diǎn),操作數(shù)尋址方式,就是形成操作數(shù)有效地址的方法。,,直接尋址方式示意圖,,(a) 一次間接尋址 (b) 二次間接尋址 間接尋址方式示意圖,,寄存器直接尋址方式 (b) 寄存器間接尋址方式 寄存器尋址方式示意圖,但是,由于CISC技術(shù)歷史悠久,技術(shù)成熟,兼容性能好,市場占有率高。因此我們決不能簡單地說RISC一定比CISC好,RISC一定會取代CISC。相反,它們在激列的市場競爭中,相互取長補(bǔ)短,不斷完善?,F(xiàn)有許多處理器都使用相同的電路技術(shù),兼有RISC和CISC的混合特征。因此,RSC和CISC體系結(jié)構(gòu)間的的界限已變得相當(dāng)模糊。,MMX(Multi Media Extension)技術(shù):新增57條多媒體指令,采用64位“壓縮整型數(shù)據(jù)”,實(shí)現(xiàn)單指令多數(shù)據(jù)(SIMD:single instruction multiple data)。,2.4 Pentium的多媒體和超線程技術(shù),90年代以來,傳統(tǒng)的32位整數(shù)和浮點(diǎn)指令集難以勝任大量的多媒體數(shù)據(jù)、互連網(wǎng)應(yīng)用、2D/3D圖形處理的需要。,新增70條SIMD指令,加快浮點(diǎn)運(yùn)算能力,使游戲軟件性能提高。 3D運(yùn)算及動畫處理、圖形處理 多媒體應(yīng)用中的音頻、視頻的編碼和解碼能力 語音識別及聲音的壓縮合成,2.4.2 Pentium Ⅲ的SSE技術(shù),SSE(streaming SIMD extension)技術(shù):單指令多數(shù)據(jù)擴(kuò)展。為克服MMX不能提高浮點(diǎn)運(yùn)算缺點(diǎn)。,進(jìn)程:多任務(wù)系統(tǒng)中,系統(tǒng)為不同任務(wù)生成一個(gè)程序的多個(gè)copy,這些同一任務(wù)的多個(gè)copy,就是進(jìn)程。 多個(gè)進(jìn)程共享一個(gè)CPU,但任一時(shí)刻一個(gè)CPU只有一個(gè)進(jìn)程執(zhí)行,多個(gè)進(jìn)程按順序輪流進(jìn)入CPU執(zhí)行,由于輪換時(shí)間短,從宏觀上看,每一個(gè)進(jìn)程都在運(yùn)行。 系統(tǒng)要付出較大處理時(shí)間和存儲空間保存切換時(shí)的進(jìn)程信息,降低了系統(tǒng)性能。,2.4.3 超線程技術(shù),HTT: Hyper-Threading Technology,線程:是進(jìn)程內(nèi)的基本調(diào)度和分配單位,只占用極少數(shù)資源(程序計(jì)數(shù)器、一組寄存器等) 線程是由進(jìn)程進(jìn)一步派生出來的一組指令的執(zhí)行過程。,2.4.3 超線程技術(shù),HTT: Hyper-Threading Technology,2.3 處理器實(shí)例1:奔騰處理器,奔騰(Pentium)處理器是1993年由美國的Intel公司推出。Pentium處理器是復(fù)雜指令集計(jì)算機(jī)(CISC)幾十年來設(shè)計(jì)、努力的結(jié)晶,它采用了過去只有大型機(jī)和超級計(jì)算機(jī)才會采用的設(shè)計(jì)原則,是CISC體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)秀典范。,1.Pentium處理器的結(jié)構(gòu) Pentium處理器采用了全新的設(shè)計(jì),由32位地址線和64位數(shù)據(jù)總線以及高性能浮點(diǎn)處理部件構(gòu)成的高性能微處理器。 執(zhí)行單元可以高速完成各種算術(shù)和邏輯運(yùn)算。它包括兩個(gè)整數(shù)ALU和一個(gè)浮點(diǎn)ALU,分別執(zhí)行整數(shù)和浮點(diǎn)數(shù)的運(yùn)算。,,圖2.21 Pentium處理器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖,2.Pentium處理器的特點(diǎn) Pentium處理器的結(jié)構(gòu)雖然與80486及以前處理器的結(jié)構(gòu)有很大改進(jìn),但是依然保持了與它們之間的兼容性。除此之外,Pentium處理器還具有一些新的特點(diǎn)。 (1)指令Cache與數(shù)據(jù)Cache分開,提高了計(jì)算機(jī)執(zhí)行的并行性。 (2)采用了超標(biāo)量技術(shù),在處理器內(nèi)部設(shè)計(jì)了兩條指令流水線,U流水線和V流水線。,(3)浮點(diǎn)部件采用運(yùn)算流水線結(jié)構(gòu),使Pentium處理器的速度是i486處理器速度的2~3倍。 (4)具有轉(zhuǎn)移指令預(yù)測功能。通過轉(zhuǎn)移目標(biāo)緩沖器(Branch Target Buffer,BTB)來預(yù)測轉(zhuǎn)移指令。,2.4 處理器實(shí)例2:Power PC處理器,Power PC是由IBM、Apple和Motorola三個(gè)公司聯(lián)合開發(fā),采用超標(biāo)量的RISC體系結(jié)構(gòu)的微處理器。Power PC系列包括601、603、604e、620、630、G3(740/750)和G4等。它主要是為具有較好軟件兼容性的商業(yè)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。,,圖2.22 Power PC 620結(jié)構(gòu)框圖,2.5 嵌入式微處理器,嵌入式微處理器(Embedded Microprocessor)又稱微控制器MCU(Micro Controller Unit)。它是以標(biāo)準(zhǔn)處理器為核心,將各種不同處理器或外圍接口芯片進(jìn)行二次集成而形成的高集成度處理器。它廣泛應(yīng)用于過程控制、工業(yè)控制、智能化儀器及儀表、數(shù)據(jù)檢測與采集、家用電器等軍事和民用領(lǐng)域。,嵌入式微處理器的時(shí)鐘頻率一般為幾十兆赫茲(MHz),目前可以達(dá)到200MHz以上。 根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(WSTS)藍(lán)皮書的統(tǒng)計(jì),從銷售數(shù)量計(jì),包括Intel的Pentium系列、AMD的Athlon、IBM和Motorola的Power PC等用于通用計(jì)算機(jī)的處理器只占世界所有處理器市場的6%,而嵌入式微處理器則占到了整個(gè)銷售量的94%,達(dá)到50億個(gè)。,- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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