计算机组成原理及系统结构实验学生指导书.doc
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1、目录目录实验一系统认识实验 2实验二算术逻辑运算实验 9实验三进位控制实验 12实验四移位运算实验 14实验五静态随机存储器实验 16实验六 总线控制器实验 19实验七微程序控制器实验 21实验一系统认识实验实验一系统认识实验一一、实验目的实验目的 1搭建并操作一个最基本的模型计算机。 2 建立对计算机组成及其原理的基本认识。 二二、实验设备实验设备 1TDN-CM+或 TDN-CM+教学实验系统一套。 2 PC 微机一台。 三三、实验原理实验原理 1一台简单模型计算机的结构 为了更好地理解计算机的各组成部件是如何相互配合进行工作的,我们将设计一个最基 本的模型计算机。根据前面小节的知识,我们
2、将算术逻辑运算器、控制器、寄存器、内部总 线等部件搭接起来构成一个 CPU,然后再加上存储器、输入设备、输出设备即构成一台完整的模型计算机。其逻辑框图见图 1.4-1。 其中 ALU 为运算器、DR1、DR2 为工作暂存器、R0 为通用寄存器、AR 为地址寄存器、 PC 为程序计数器、IR 为指令寄存器、TIME 为时序发生器、MEM 为程序存储器、INPUT 为输入设备、OUTPUT 为输出设备、MC 为微程序控制器。 2 模型计算机的程序 本系统设计了四条指令,构成了此模型计算机的指令系统,即: 应用该指令系统可以编写一段反映计算机操作的指令序列,它们就构成了所谓的计算机 程序,并将其以二
3、进制存放在主存储器的连续的单元中。计算机通过连续运行该段程序,就 可以解决各种复杂的计算或是控制问题。 3 微程序 Microprogram 为实现以上计算机程序的操作,控制器对应于每一条机器指令都需要进行一系列的微操 作来完成该机器指令的操作。一个微操作则对应一条微指令。如果控制器采用最普遍使用的 微程序控制器,则一条机器指令的操作就需要一系列微指令来完成。它们构成计算机的微程 序并且是以二进制数的形式存放在控制存储器的存储单元中。与以上机器指令对应的微操作 内容如表 1.4-1 所示。 四四、实验步骤实验步骤 1构造一台模型计算机 首先,参照图 1.4-2,在教学实验系统中使用连接导线(排
4、线)将模型计算机的各个部件连接在一起,构成一台完整的模型计算机。连接图中凡是标有小圆圈的连线都是需要连接导线的,而未标小圆圈的连线是系统已经连接好的。 连接完成后,请仔细检查,以保证连接的正确性。 2 我们来编写一段简单程序操作的例子来说明计算机工作的过程。 这个程序要执行的功能是: 1)由输入设备向 CPU 的通用寄存器 R0 中输入一个数。 2)将输入的数值与程序中的一个立即数相加。 3)将运算结果输出到输出设备上进行显示。 4)跳转返回到执行第一条指令的状态和位置。 完成以上指令操作的程序内容如表 1.4-2 所示。 3 模型机操作前的准备工作 使用通讯电缆将实验系统的串行接口与 PC
5、微机的串行接口相连接,并将实验系统的电源线接到电源插座中。然后启动 PC 微机,进入 Windows 系统,安装本设备提供的应用软件 CMPP。 (安装方法及软件使用可见用户手册) 。 4模型计算机的运行操作 1)打开实验系统的电源开关, 点击图标 CMPP,运行软件。 若联机正常后,将显示如 图 1.4-3 所示界面。 2)未联机正常,也可以进入软件界面,但是所有的菜单里的功能全是灰色不可用(除 “文件”及“端口”菜单) ,且指令区窗口中的数据也全以星号显示。本软件的默认串口为 1 号串口,若通讯电缆连接到 2 号串口上,可进入“【端口】 ”菜单,选择 2 号串口,然后进行“【端口】-【端口
6、测试】 ” ,若还不正常,请确保打开系统电源及检查通讯电缆的连接。具体排除故障见使用手册 。 3)进入“【转储】- 【】 ” ,选择系统软件安装时在CMPPSAMPLE 目录下的一个例程 E*.T*T,点击“打开”后即进行装载。此文件包含有上述设计的模型机要执行的机器指令程序及定义该机器指令系统的微程序。可从“【文件】【打开】 ”来打开此文件,可查看模型计算机操作的程序及其微程序。其内容为: 机器指令: $P0000 $P0110 $P0208 $P0320 $P0430 $P0500 微指令: $M00018001 $M0101ED82 $M0200C048 $M0300B004 $M040
7、1A205 $M05959A01 $M0600D181 $M08001001 $M0901ED83 $M0A070201 $M0B01ED86 机器指令及微指令的描述格式为: 4)装载完成后,选择“【运行】- 【通路图】- 【复杂模型机】 ”可打开一个对应的数据通路图,如图 1.4-4 所示: 5)在执行指令之前,要将实验系统右下角的 CLR 清零开关向上拨到 0 位再拨回 1 位,以将程序计数器和微地址寄存器清为零,使得程序可从零地址开始运行。 选择“【运行】【单步微指令】 ”功能,每按动一次,系统运行一条微指令并在界面中 显示动态数据流及微地址等的变化,仔细观察运行过程,则可了解并掌握计算
8、机的工作过程。 6)每按动一次“【运行】【单步机器指令】 ” ,则单步执行一条机器指令。一条机器指 令对应一段微程序,每执行一条微指令时,计算机同时显示数据流,执行完这条机器指令对 应的所有微指令后则自动停止。此时可以再继续单步执行下一条机器指令。 当模型计算机执行完一条指令后,PC 微机则根据指令的执行过程,在屏幕上显示出其 数据流,图中各部件的有效控制信号则用高亮显示,并将下一条微指令代码显示在下方。这 样就可以形象地看到一条指令的执行过程。 “【运行】【单步微指令】 ”的功能是单步执行一条微指令,同时显示其数据流。 “【运行】【连续运行】 ” ,则连续运行全部程序,同时连续显示整个数据流
9、。当按动 “【运行】【停止】 ”时才会停止执行,但不是立即停止,只有当一条机器指令运行 完后才会停止。 7)单步执行机器指令,并对照表 1.4-2,观察对应一条机器指令的一系列微操作的运行过程。 思考问题思考问题 1)单步执行微指令,观察应用软件的数据通路图中各部件的有效控制信号 (高亮显示) , 思考这些控制信号的作用。并对照图 1-2,找到这些控制信号的来源,并思考它们是如何产生的,它们与微代码的关系。思考微程序控制器在整个模型计算机运行中的作用。 2)单步执行指令 ADD *,R0 ,观察微操作DR1+DR2 R0 执行时,运算器 ALU 的 有效控制信号 S0-S3、M、 ,思考它们对
10、运算器算术逻辑操作的作用。 实验二算术逻辑运算实验实验二算术逻辑运算实验一一、实验目的实验目的 1了解运算器的组成结构。 2 掌握运算器的工作原理。 3 学习运算器的设计方法。 4 掌握简单运算器的数据传送通路。 5 验证运算功能发生器 74LS181 的组合功能。 二二、实验设备实验设备 TDN-CM+或 TDN-CM+教学实验系统一套。 三三、实验原理实验原理 实验中所用的运算器数据通路图如图 2.6-1。图中所示的是由两片 74LS181 芯片以并/ 串形式构成的 8 位字长的运算器。右方为低 4 位运算芯片,左方为高 4 位运算芯片。低位芯片的进位输出端 +4 与高位芯片的进位输入端
11、相连,使低 4 位运算产生的进位送进高 4 位运算中。低位芯片的进位输入端 可与外来进位相连,高位芯片的进位输出引至外部。 两个芯片的控制端 S0S3 和 M 各自相连,其控制电平按表 2.6-1。 为进行双操作数运算,运算器的两个数据输入端分别由两个数据暂存器 DR1、DR2 (用锁存器 74LS273 实现)来锁存数据。要将内总线上的数据锁存到 DR1 或 DR2 中,则锁存器 74LS273 的控制端 LDDR1 或 LDDR2 须为高电平。当 T4 脉冲来到的时候,总线上的数据就被锁存进 DR1 或 DR2 中了。 为控制运算器向内总线上输出运算结果,在其输出端连接了一个三态门(用 7
12、4LS245 实现) 。若要将运算结果输出到总线上,则要将三态门 74LS245 的控制端 ALU-B 置低电平。否则输出高阻态。 数据输入单元(实验板上印有 INPUT DEVICE)用以给出参与运算的数据。其中,输入开关经过一个三态门(74LS245)和内总线相连,该三态门的控制信号为 SW-B,取低电平时,开关上的数据则通过三态门而送入内总线中。 总线数据显示灯(在 BUS UNIT 单元中)已与内总线相连,用来显示内总线上的数据。 控制信号中除 T4 为脉冲信号,其它均为电平信号。 由于实验电路中的时序信号均已连至“W/R UNIT”单元中的相应时序信号引出端,因 此,需要将“W/R
13、UNIT”单元中的 T4 接至“STATE UNIT”单元中的微动开关 KK2 的输出端。在进行实验时,按动微动开关,即可获得实验所需的单脉冲。 S3、S2、 S1、S0 、 、M、LDDR1、LDDR2、ALU-B、SW-B 各电平控制信号则使用 “SWITCH UNIT”单元中的二进制数据开关来模拟,其中 、ALU-B、SW-B 为低电平有效,LDDR1、 LDDR2 为高电平有效。 对于单总线数据通路,作实验时就要分时控制总线,即当向 DR1、DR2 工作暂存器打入数据时,数据开关三态门打开,这时应保证运算器输出三态门关闭;同样,当运算器输出结果至总线时也应保证数据输入三态门是在关闭状态
14、。四四、实验步骤实验步骤 1按图 2.6-2 连接实验电路并检查无误。图中将用户需要连接的信号线用小圆圈标明 (其它实验相同,不再说明) 。 2 开电源开关。 3 用输入开关向暂存器 DR1 置数。 拨动输入开关形成二进制数 01100101(或其它数值) 。 (数据显示灯亮为 0,灭为 1) 。 使 SWITCHUNIT 单元中的开关 SW-B=0(打开数据输入三态门) 、ALU-B=1 (关闭 ALU 输出三态门) 、LDDR1=1、LDDR2=0。 按动微动开关 KK2 ,则将二进制数 01100101 置入 DR1 中。 4 用输入开关向暂存器 DR2 置数。 拨动输入开关形成二进制数
15、 10100111(或其它数值) 。 SW-B=0、ALU-B=1 保持不变,改变 LDDR1、LDDR2 ,使 LDDR1=0、LDDR2=1。 按动微动开关 KK2 ,则将二进制数 10100111 置入 DR2 中。 5 检验 DR1 和 DR2 中存的数是否正确。 关闭数据输入三态门(SW-B=1) ,打开 ALU 输出三态门(ALU-B=0) ,并使 LDDR1=0、 LDDR2=0 ,关闭寄存器。 置 S3、S2、S1、S0、M 为 1 1 1 1 1,总线显示灯则显示 DR1 中的数。 置 S3、S2、S1、S0、M 为 1 0 1 0 1,总线显示灯则显示 DR2 中的数。 6
16、 改变运算器的功能设置,观察运算器的输出。 SW-B=1、ALU-B=0 保持不变。 按表 2-2 置 S3、S2、S1、S0 、M、 的数值,并观察总线显示灯显示的结果。 例如:置 S3、S2、S1、S0 、M、 为 1 0 0 1 0 1,运算器作加法运算。 置 S3、S2、S1、S0 、M、 为 0 1 1 0 0 0,运算器作减法运算。 7 验证 74LS181 的算术运算和逻辑运算功能(采用正逻辑) 在给定 DR1=65、DR2=A7 的情况下,改变运算器的功能设置,观察运算器的输出,填 入下表中,并和理论分析进行比较、验证。 实验三实验三 进位控制实验进位控制实验一一、实验目的实验
17、目的 1了解带进位控制的运算器的组成结构。 2 验证带进位控制的运算器的功能。 二二、实验设备实验设备 TDN-CM+或 TDN-CM+教学实验系统一套。 三三、实验原理实验原理图 2.7-1 所示为进位锁存及其显示电路。运算器最高位进位输出 +4 连接到一个锁存器(用 74LS74 实现)的输入端 D,锁存器控制端的控制信号 AR 必须置为低电平,当 T4 脉冲来到时,进位结果就被锁存到进位锁存器中了,发光二极管这时显示为“灭” 。同时也将本次的进位输出结果带进了下次的运算中,作为下次运算的进位输入。 四四、实验步骤实验步骤 1按图 2.7-3 连接实验电路并检查无误。 2 打开电源开关。
18、3 用输入开关向暂存器 DR1 和 DR2 置数,方法同前。 4 关闭数据输入三态门(SW-B=1) ,打开 ALU 输出三态门 (ALU-B=0) ,并使 LDDR1=0、 LDDR2=0 ,关闭寄存器打入控制门。 5 对进位标志清零。 实验板上“SWITCH UNIT”单元中的 CLR 开关为标志 CY、ZI 的清零开关,它为零状态时是清零状态,所以将此开关做 101 操作,即可使标志位清零。 注意:进位标志指示灯 CY 亮时表示进位标志为“” ,无进位;标志指示灯 CY 灭时表示进位为“” ,有进位。 6 验证带进位运算及进位锁存功能。 使 =1,AR=0,进行带进位算术运算。 例如做加
19、法运算,使 ALU-B=0 ,S3 S2 S1 S0 M 状态为 1 0 0 1 0,此时数据总线上显示的数据为 DR1 加 DR2 加当前进位标志的和,但这时的进位状态位还没有打入进位锁存器中,它是要靠 T4 节拍来打入的。这个结果是否有进位产生,则要按动微动开关 KK2 ,若进位标灯亮,则无进位,反之则有进位。因做加法运算时数据总线一直显示的数据为DR1+DR2+CY ,所以当有进位输入到进位锁存器后,总线显示的数据将为加上当前进位锁存器中锁存的进位位的结果。 实验四实验四 移位运算实验移位运算实验一一、实验目的实验目的1了解移位发生器 74LS299 的功能。 2 验证移位控制电路的组合
20、功能。 二二、实验设备实验设备 TDN-CM+或 TDN-CM+教学实验系统一台。 三三、实验原理实验原理图 2.8-1 所示为移位器及其控制电路。其中使用了一片 74LS299 作为移位发生器,其八位输入输出端可连接至内总线。74LS299 移位器的片选控制信号为 299-B ,低电平有效。 T4 为其控制脉冲信号,由“W/R UNIT”单元中的 T4 接至“STATE UNIT”单元中的单脉冲发生器 KK2 上而产生, 。S0、S1、M 作为移位控制信号,此移位控制逻辑功能如表 2.8-1 所示。 四四、实验步骤实验步骤 1按图 2.8-2 连接实验电路并检查无误。 2 打开电源开关。 3
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