计算机组成原理课程设计之组成原理课程设计.docx
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1、武汉理工大学课 程 设 计 课程名称 计算机组成原理 设计题目 模型机设计与实现 班 级 软件工程0804 学 号 0120810680426 姓 名_ 曹旭磊_ 指导教师 田 小 华 日 期 2011年元月16日 课程设计任务书学生姓名: 曹旭磊 专业班级: 软件0804 指导教师: 田小华 工作单位: 计算机学院 题 目: 基本模型机的数据通路逻辑框图设计 初始条件:1.完成课程教学与实验 2.TDN-CM计算机组成原理教学实验系统要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1.掌握复杂指令系统计算机的微控制器功能与结构特点2.熟悉TDN-CM教学实验
2、系统的微指令格式3.设计五条机器指令,并编写对应的微程序4.在TDN-CM教学实验系统中调试机器指令程序,确认运行结果5.建立复杂指令系统计算机的整机概念模型时间安排: 1.第18周周1(元月7日):全体集中讲解课程设计原理与方法 2.第19周周15(元月1014日):分班实验,调试机器指令程序指导教师签名: 2011 年 元 月 08 日系主任(或责任教师)签名: 2011 年 元 月 日组成原理课程设计说明书一课程设计题目 01-12学号的同学:基本模型机的运算器逻辑框图设计 13-24学号的同学:基本模型机的存储器逻辑框图设计 25-38学号的同学:基本模型机的数据通路逻辑框图设计二课程
3、设计要求完整说明基本模型机的构建方法和操作过程,包括以下内容:基本模型机的实验原理, 绘出数据通路框图微指令格式,微程序流程图, 微指令二进制代码表实验步骤十六进制格式文件实验接线图按照自已的学号,完成基本模型机的XYZ逻辑框图设计在教学实验系统中调试和实现基本模型机用A4规格的复印纸,撰写设计报告1 课程设计目的: 运用和实践计算机组成原理课程中各章的内容,通过知识的综合运用,加深对计算机系统各模块的工作原理及相互联系的认识,特别是对硬连线控制器的认识,建立清晰的整机概念。对计算机的基本组成、部件的设计、部件间的连接、微程序控制器的设计、微指令和微程序的编制与调试等过程有更深的了解,加深对理
4、论课程的理解。 在掌握部件单元电路实验的基础上,进一步将其组成系统地构造一台基本模型计算机,并且绘制出模型机的数据通路的逻辑框图。2 课程设计设备:TDN-CM计算机组成原理实验系统,排线若干3 课程设计内容: 3.1课程设计原理3.1.1 本课程设计采用六条机器指令:IN,ADD,STA,TRY,OUT,JMP,并依照指令进行相关操作。其指令格式如下: 内容 助计符 说明 0000 0000 IN “INPUT DEVICE”R0 0001 0000 ADD addr R0+addr R0 0010 0000 STA addr R0addr 0011 0000 OUT addr addrBU
5、S 0100 0000 TRY addr R0(S3S2S1S0MCn)addr R00101 0000 JMP addr addrPC其中IN为单字长(8)位,其余为双字长指令。3.1.2 开关SWA和SWB的定义及数据通路框图如下: 为了向RAM中装入程序和数据,先查写入是否正确,并能启动程序执行,还须设计三台控制台操作。 存储器度操作:拨动总清开关CLR后,控制台开关SWB、SWA为“00”时,按START滚动开关,可对RAM连续手动读操作。 存储器写操作:拨动总清开关CLR后,控制台开关SWB、SWA为“01”时,按START滚动开关,可对RAM连续手动写操作。 启动程序:拨动总清开关
6、CLR后,控制台开关SWB、SWA为“11”时,按START滚动开关,即可转入到第01好“取址”微指令,启动程序运行。 上述三条控制台指令用到的两个开关SWB、SWA的状态设置,其定义如下:SWBSWA控制台指令001011读内存(KRD)写内存(KWE)启动程序(RP)3.1.3设计用到的微指令的格式定义及微程序流程图如下: 微指令格式定义 3.1.4 依照微程序流程图,生成如下指令代码表:微指令代码表微地址S3S2S1S0MCnWEA9A8ABCA5 A0联机微地址微指令内容00Q0 0 0 0 0 0 0 1 10000001000 1 0 0 0 000H018110H01Q0 0 0
7、 0 0 0 0 1 11101101100 0 0 0 1 001H01ED82H02Q0 0 0 0 0 0 0 0 11000000010 0 1 0 0 002H00C048H03Q0 0 0 0 0 0 0 0 11100000000 0 0 1 0 003H00E004H04Q0 0 0 0 0 0 0 0 10110000000 0 0 1 0 104H00B005H05Q0 0 0 0 0 0 0 1 10100010000 0 0 1 1 005H01A206H06Q1 0 0 1 0 1 0 1 10011010000 0 0 0 0 106H959A01H07Q0 0 0
8、 0 0 0 0 0 11100000000 0 1 1 0 107H00E00DH10Q0 0 0 0 0 0 0 0 00010000000 0 0 0 0 108H001001H11Q0 0 0 0 0 0 0 1 11101101100 0 0 0 1 109H01ED83H12Q0 0 0 0 0 0 0 1 11101101100 0 0 1 1 10AH01ED87H13Q0 0 0 0 0 0 0 1 11101101100 0 1 1 1 00BH01ED8EH14Q0 0 0 0 0 0 0 1 11101101100 1 1 0 1 00CH01ED9AH15Q0 0 0
9、 0 0 0 0 1 11101101100 1 0 1 1 00DH01ED96H16Q0 0 0 0 0 0 0 0 11100000000 0 1 1 1 10EH00E00FH17Q0 0 0 0 0 0 0 0 10100000000 1 0 1 0 10FH00A015H20Q0 0 0 0 0 0 0 1 11101101100 1 0 0 1 010H01ED92H21Q0 0 0 0 0 0 0 1 11101101100 1 0 1 0 011H01ED94H22Q0 0 0 0 0 0 0 0 10100001000 1 0 1 1 112H00A117H23Q0 0 0
10、 0 0 0 0 1 10000000000 0 0 0 0 113H018001H24Q0 0 0 0 0 0 0 0 00100000000 1 1 0 0 014H002018H25Q0 0 0 0 0 1 1 1 00001010000 0 0 0 0 115H070A01H26Q0 0 0 0 0 0 0 0 11010001100 0 0 0 0 116H00D181H27Q0 0 0 0 0 1 1 1 00001010000 1 0 0 0 017H070A10H30Q0 0 0 0 0 1 1 0 10001011000 1 0 0 0 118H068B11H31Q0 0 0
11、 0 0 0 0 0 00000000000 0 0 0 0 019H000000H32Q0 0 0 0 0 0 0 0 11100000000 1 1 0 1 11AH00E01BH33Q0 0 0 0 0 0 0 0 10110000000 1 1 1 0 01BH00B01CH34Q0 0 0 0 0 0 0 1 10100010000 1 1 1 0 11CH01A21DH35Q0 0 0 0 1 1 0 1 10011010000 0 0 0 0 11DH9D9A05H36Q0 0 0 0 0 0 1 0 10000010000 0 0 0 0 11EH028201H3.1.5 机器
12、指令程序设计:机器指令程序序列地址 内容 助计符 说明 0000 0000 0000 0100 IN R0 “INPUT DEVICE(班号4)”R0 0000 0001 0001 0000 ADD 0AH,R0 R0+0AH R0 0000 0010 0000 1010 0000 0011 0010 0000 STA R0,0BH R00BH 0000 0100 0000 1011 0000 0101 0011 0000 OUT 0BH 0BH LED 0000 0110 0000 1011 0000 0111 0100 0000 JMP 00H 00H PC 0000 1000 0000
13、0000 0000 1001 0000 1010 0010 0110 学号(26号同学) 0000 1011 求和结果(班号加学号) 3.2 实验步骤:3.2.1 画出实验接线图如下:3.2.2 实验预备操作步骤:3.2.2.1 按实验接线图接好实验线路3.2.2.2 为微程序控制器编程A将编程开关置为PROM(编程)状态。B将实验板上的“STATE UNIT”中的“STEP”置位为“STEP”,“STOP”置为“RUN”。C. 用二进制模拟开关置微地址MA5-MA0。D在MK24-MK1开关上置微代码,24位开关对应24位显示灯,开关量0亮1灭。E启动时序电路,即将微代码写入到EPROM28
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