Перспективы развития микропроцессоров
План
стр
1 Назначение устройства
..............................
2 Технические
характеристики некоторых 32-
3 Конструктивное
выполнение....................
4 Цена и другие
показатели....................
5 Рекомендации
пользователю при выборе.......
6 Сравнительная
оценка структур и архитектур
сов- 12 местимых 32-разрядных микропроцессоров.
6 Перспективы
развития микропроцессоров.....
7 Список используемой
литературы....................
Назначение устройства.
За время
существования электронная
Развитие
микропроцессоров в
2-3 года считалась устаревшей и снималась с производства.
Каждый микропроцессор
имеет определённое число
Регистры используются для временного хранения выполняемой команды, адресов памяти, обрабатываемых данных и другой внутренней информации микропроцессора.
В АЛУ производится
арифметическая и логическая
обработка данных.
Устройство
управления реализует
Среди отечественных
БИС имеется три класса
БИС, отличающихся
структурой, техническими характеристиками
и функциональными
Вместе с периферийными БИС , выполняющими функции хранения и ввода- вывода данных , управления и синхронизации, сопряжения интерфейсов и. т. д., микропроцессоры составляют законченные комплекты БИС.
Секционированные
микропроцессорные комплекты ( МПК
) допускают наращивание
МПК на основе однокристальных микропроцессоров и однокристальные микроЭВМ, обладающие меньшей производительностью, но гибкой системой команд и большими функциональными возможностями, ориентированны на широкое применение в различных отраслях народного хозяйства.
На данный
момент существует два направления в производстве
микропроцессоров. Они различаются в принципах
архитектуры. первое направление - это
процессоры RISC архитектуры; второе - CISC.
Микропроцессоры с архитектурой RISC ( Reduced Instruction Set
Computers ) используют сравнительно небольшой (сокращённый ) набор наиболее употребимых команд, определённый в результате статистического анализа большого числа программ для основных областей применения CISC - процессоров исходной архитектуры. Все команды работают с операндами и имеют одинаковый формат. Обращение к памяти выполняется с помощьюспециальных команд загрузки регистра и записи. Простота структуры и небольшой набор команд позволяет реализовать полностью их аппаратное выполнение и эффективный конвейер при небольшом обьёме оборудования. Арифметику RISC - процессоров отличает высокая степень дробления конвейера. Этот прием позволяет увеличить тактовую частоту ( значит, и производительность
) компьютера; чем более элементарные действия выполняются в каждой фазе работы конвейера, тем выше частота его работы. RISC - процессоры с самого начала ориентированны на реализацию всех возможностей ускорения арифмктических операций, поэтому их конвейеры обладают значительно более высоким быстродействием, чем в CISC - процессорах. Поэтому RISC - процессоры в 2 - 4 раза быстрее имеющих ту же тактовую частоту CISC - процессоров с обычной системой команд и высокопроизводительней, несмотря на больший обьём программ, на (
30 % ). Дейв Паттерсон
и Карло Секуин сформулировали
4 основных принципа RISC :
Любая операция
далжна выполняться за один
такт, вне зависимости от ее
типа.
Система команд
должна содержать минимальное
количество наиболее часто
Операции
обработки данных реализуются только
в формате “регистр - регистр“ ( операнды
выбираются из оперативных регистров
процессора, и результат операции записывается
также в регистр; а обмен между оперативными
регистрами и памятью выполняется только
с помощью команд загрузкизаписи ).
Состав системы
команд должен быть “ удобен “ для компиляции
операторов языков высокого уровня.
Микропроцессоры с архитектурой CISC ( Complex Instruction Set
Computers) - архитектура вычислений с полной системой команд.
Реализующие
на уровне машинного языка комплексные
наборы команд различной сложности ( от
простых, характарных для микропроцессора
первого поколения, до значительной сложности,
характерных для современных 32 -разрядных
микропроцессоров типа 80486, 68040 и др. )
Технические
характеристики некоторых 32-разрядных
микропроцессоров.
Обзор начнём
с процессоров RISC - архитектуры.
Микропроцессоры Alpha.
Проект Alpha фирмы Digital Equipment был ориентирован на передовую технологию ( 0,8 - микронная технология ) , перспективную архитектуру и обработку 64 - разрядных приложений в среде Unix.
Несколько
позднее платформа Alpha AXP была
дополнена средствами
Первым процессором семейства Alpha AXP стал микропроцессор 21064, выполненный по 0,75 - микронной технологии, содержащим 1,68 млн. транзисторов. Тактовая частота ( до 200 Мгц ) и суперскалярная обработка позволии этому процессору обойти всех конкурентов по производительности.
В 1994 г Digital Equipment выпустила модификацию процессора 21064
- модель Alpha 2164А с тактовой частотой 275 МГц.
В 1993 г
, из-за высокой цены ( более 2000
usd ) вышеупомянутых процессоров,
эта корпорация выпустила
200 -350 usd ) с тактовой
частотой 66-233 МГц.
Микропроцессоры PowerPC.
В 1992 г компании IBM, Motorola и Apple приняли решение осоздании семейства RISC - процессоров широкого профиля. За основу проекта был взят процессор POWER ( Performance Optimised With Enchanced RISC ) .
PowerPC 601- это 32- разрядный процессор тактовой частотой 50,66 или 80 МГц был выполнен по 0,8 -микронной технологии.
Дальнейший шаг - PowerPC 603 с тактовой частотой 66 и 80 Мгц, в котором та же структура была реализована в более миниатюрном исполнении.
PowerPC 604 выполнен
по 0,5 - микронной технологии с тактовой
частотой 100 МГц.
Микропроцессоры
ARM фирмы Acorn.
Первые МП
типа ARM (Acorn Risc Machine) разработаны в
1985 г. разработанный в последнее
время 32- разрядный МП ( на базе
30-мкм техналогии CMOS ) имеет следующие
характеристики: 27 тыс. транзисторов, 4-8
Мгц тактовой частоты, 32- разрядную шину
данных, производительность- 10 млн оп/с.
Микропроцессоры
CISC - архитекруры.
Микропроцессор АМ 29000 фирмы АМD.
МП ориентирован
на широкий спектр применения
и имеет следующие
Микропроцессоры фирмы Intel.
В 1985 г
фирма Intel выпускает микропроцессор
80386. Кристалл на котором он
был выполнен стал
Микропроцессор i80386.
Микропроцессорный
набор 80386 включает следующие
схемы: 80386- быстродействующий 32-
82385 - контроллер кеш-помяти, 82307 - арбитр магистрали, 82308 - контроллер магистрали и.т.д.
МП 80386 оптимизирован
для многозадачных
UNIX, MS DOS, APX 86 ). МП
80386 обеспечивает програмную
Микропроцессор i486.
Микропроцессор содержит более 1 млн. транзисторов.Микропроцессорный набор включает в себя следующие микросхемы: 80486 - быстродействующий 32- разрядный процессор;
82596СА - 32- разрядный сопроцессор LAN; 82320 - контроллер магистрали Micro Channel ( MCA ); 82350 - контроллер магистрали
EISA и.т.д.
Все процессоры
семейства 486 имеют 32-разрядную
архитектуру, внутреннюю кэш-
Модели SX не
имеют встроенного
66 устанавливается
на 33-мегагерцовую системную
Intel ограничивает
поставки процессоров 486DX4-
60, чтобы избежать
конкуренции между
Микропроцессоры фирмы АМD.
Фирма AMD производит 486DX-40, 486DX2-50, 486DX2-66. Готовятся к выпуску процессоры 486DX2-80 и 486DX4-120. Они обеспечивают полную совместимость со всеми ориентированными на платформу Intel программными продуктами и такую же производительность, как и аналогичные изделия фирмы Intel (при одинаковой тактовой частоте).
Кроме того, они предлагаются по более низким ценам, а процессор на
40 MHz отсутствующий
в производственной программе Intel, конкурирует
с 486DX-33, превосходя его по произ- водительности
на20 процентов при меньшей стоимости.
Микропроцессоры фирмы Cyrix.
Фирма Cyrix разработала процессоры М6 и М7 (аналоги 486SX и 486DX
2) на тактовые частоты 33 м 40 MHz, а также с удвоением частоты DX2-
50 и DX2-66. Они
имеют более быстродействующую
внутреннюю кэш- память 8 КВ с
обратной записью и более
Intel и AMD.
Для самых простых
систем фирмой Texas Instruments продолжается
выпуск дешевых, но эффективных процессоров
486DLC, которые, занимая промежуточное положение
между 386 и 486 семейством (они выполнены
в конструктиве 386 процессора, обеспечивают
производительность на уровне 486 процессора
при цене 386. Новая версия - 486SXL с увеличенной
до 8 КВ внутренней кэш-памятью еще ближе
приближается к характеристикам 486 семейства.
Микропроцессоры фирмы Моtorola серии МС680ХХ.
Это семейство содержит ряд 16 -разрядных микропроцессоров, 32
-разрядные микропроцессоры : 68020, 68030, 68040. Модели микропроцессоров серии 680ХХ не совместимы по обьектным кодам с 8
-разрядными
микропроцессорами серии
В 32 -разрядных
микропроцессорах наряду с
2, 4 или 8 ) + 16 новых команд процессора и 7 команд сопроцессора.
Основные характеристики : тактовая частота 16, 20, 30, 25, 40 ; разрядность АЛУ - 32 ; разрядность шин данных и адреса - 32.
На кристаллах
МП отсутствует блок
Отечественные микропроцессоры.
32 - разрядные
микропроцессоры серии “
Основные
архитектурные особенности : виртуальное
адресное пространство ёмкостью
4 Гбайт; 32 -разрядное слово; 32 уровня
прерывания ( 16 - векторных аппаратных
и 16 програмных ); 21 режим адресации;
инструкции переменного формата; поддержка
совместимости с16 - разрядными моделями
серии “ Электроника “.
Микропроцессоры типа транстьютеров.
Транстьютеры
представляют собой
Транспьютеры фирмы INMOS.
Типичными транспьютерами являются модели Т414 и Т800.
Модель Т414 содержит 6 32-разрядных регистров, три регистра стека, счётчик команд, регистр адреса рабочей зоны памяти, регистр операнда.
Общее число команд МП равно 111, режимов адресации - 1, коммуникационных каналов связи - 4, скорость передачи по кождому каналу 20 Мбит/с.
Модель Т800
содержит дополнительно
Системы програмирования
транспьютеров в основном
Некоторые
характеристики транспьютеров
32, скорость обработки данных - 40 Мбайт/с, адресуемое пространство
- 4 Гбайт.
Конструктивное
выполнение.
Cтруктуры 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
ПЭВМ использовали
МП с 8- разрядной архитектурой,
а современные МП основаны
на МП с 16 и 32- разрядной архитектурой.
Микропроцессоры с 4- и 8-разрядной архитектурой использовали последовательный принцип выполнения команд, при котором очередная операция начинается только после выполнения предыдущей. В некоторых
МП с 16-разрядной
архитектурой используются
В МП с
32-разрядной архитектурой
Адресное
пространство памяти
Мбайт памяти.
В 32-разрядных МП используются
24- и 32-разрядные адресные
Для выборки
команд и обмена данными с
памятью МП имеют шину данных,
разрядность которой, как
Например, некоторые
МП с 16-разрядной
Одним из
важных параметров МП является
быстродействие определяемое
МГц. Выполнение простейших команд (например, сложение двух операндов изрегистров или пересылка операндов врегистрах МП ) требует минимально двух периодов тактовых импульсов ( для выборки команды и её выполнения ). Более сложные команды требуют для выполнения до 10
- 20 периодов тактовых импульсов. Если операнды находятся не в регистрах, а в памяти, дополнительное время расходуется на выборки операндов в регистры и записи результата в память.
Скорость
работы МП определяется не
только тактовой частотой, но
и набором его команд, их гибкостью,
развитой системой прерываний.
Цена и другие
показатели
Микропроцессоры Alpha.
Технологическое
решение способствующее
), который позволяет
предсказывать возможные
Основным
примуществом этого процессора является
его высокая тактовая частота, обеспечиваемая
особой структурой процессора.
Микропроцессоры ARM.
МП содержит АЛУ, сдвигатель, умножитель, двадцать семь 32- разрядных регистров.
В МП реализован трехступенчатый конвейер (одна инструкция выполняется, вторая -декодируется третья - считывается в памяти).
Обращение
к памяти осуществляется
МП может
работать в четырех режимах
(О - пользователя, 1 - прерывания. 2 - быстрого
прерывания. 3 - супервизора), каждый из
которых может использовать свои собственные
32-разрядные регистры.
|Режим |Номера регистров |
|0 |0 - 15 |
|1 |10 - 14 |
|2 |13 , 14 |
|3 |13 , 14 |
Все команды
МП имеют длину 32 разряда.
Микропроцессор АМ 29000 фирмы АМD.
МП содержит три устройства : предварительной выборки, исполнительное, управления памятью.
Исполнительное устройство включает в себя регистровый файл, содержащий 64 регистрас фиксированным адресом ( глобальные регистры
) и 128 регистров с переменным адресом ( локальные регистры).
Глобальные
регистры назначаются
Локальные
регистры выполняют функции регистров
стека для хранения параметров процедуры
обращения к подпрограмме. Все команды
имеют фиксированный 32-разрядный формат,обеспечивающий
упрощение организации конвейера, схемы
выборки и обработки команды и др.
Микропроцессоры фирмы Intel.
В процессорах
применяются расширенные
Микропроцессор i80386.
В 80386 имеется 32 регистра, разделяемых на следующие группы : регистры общего назначения, сегментные, указатель команд и флаги, управления.
Шесть програмно доступных регистров отладки реализуют поддержку процесса отладки программ : четыре указывают четыре точки останова, управляющий используется для установки контрольных точек , а статусный показывает текущее состояние точек останова. Эти регистры обеспечивают задание контрольных точек останова по командам и данным, а также пошаговый режим выполнения программы.
Микропроцессор 80386 содержит шесть блоков, обеспечивающих управление выполнением команд, сегментацию, страничную рганизацию памяти, сопряжение с шинами, декодирование и упреждающую выборку команд. Все эти устройства работают в виде конвейера, причем каждое из них может выполнять свою конкретную функцию параллельно с другими. Таким образом, во время выполнения одной команды производится декодирование второй, а третья выбирается из памяти. Дополнительным средством повышения производительности служит специальный блок быстрого умножения
(деления). Устройство управления памятью содержит блок сегментации и блок страничной организации. Сегментация позволяет управлять логическим адресным пространством, обеспечивая переместимость программ и данных и эффективное разделение памяти между задачами.
Страничный
механизм работает на более
низком уровне я прозрачен
для сегментации, позволяя
Каждый сегмент
разделяется на одну или
Кбайта.
Память организована в виде одного или нескольких сегментов переменной длины. Максимальная длина сегмента 4 Гбайта. Каждая область адресного пространства может иметь связанные с ней атрибуты, определяющие ее расположение, размер, тип (стек, программа или данные) характеристики зашиты.
Устройство
сегментации обеспечивает четырехуровневую
защиту для изоляции прикладных задач
и операционной системы друг от друга.
Микропроцессор i486.
По сравнению с 80386 процессором, почти все усовершенствования сделаны на аппаратном уровне, и у нового процессора гораздо больше.
На кристалле,
кроме центрального процессора,
были размещены : математический
сопроцессор, кэш и устройство
управления памяпью, которое
Микропроцессор 80486 на частоте 25 - Мгц работал в 3 - 4 раза быстрее чем микропроцессор 80386, расчитанный на такую же частоту.
В микропроцессоре
используются раздельные 32 - разрядные
шины адреса и данных, обеспечивающие
в монопольном режиме скорость
передачи данных до 106 М байтс
( при тактовой частоте 33 Мгц ),
а также 8 Кбайт встроеной кэш - памяти,
играющей роль буфера между относительно
медленной основной памятью и высокоскоростным
процессором. Процессор i80486 в своё время
являлся незаменимым при работе в такой
многопользовательской системе как UNIX.