
- •Билет №1 Структура эвм общего назначения. Алу, уу
- •Арифметико-логические устройства.
- •Устройства управления.
- •Описание сегментного механизма
- •Билет №2 Структура эвм общего назначения. Risc и cisc процессоры. Форматы машинных команд.
- •Risc и cisc процессоры.
- •Форматы машинных команд.
- •Описание страничного механизма.
- •Билет №3 Структура эвм общего назначения. Способы адресации. Стековая адресация. Виды стеков.
- •Способы адресации.
- •Стековая адресация. Виды стеков.
- •Особенности страничного механизма в Pentium и в р6.
- •Билет №4 Микропроцессор вм86. Назначение входов/выходов вм86 в минимальном/максимальном режиме.
- •Назначение входов/выходов вм86 в максимальном режиме.
- •Общие сведения о механизмах адресации в защищенном режиме.
- •Билет №5 Внутренняя архитектура мп вм86. Программная модель мп вм86.
- •Программная модель мп вм86.
- •Форматы системных таблиц защищенного режима. Системные таблицы
- •Билет №6 мп вм86. Сегментация памяти. Организация оперативной памяти.
- •Общие сведения о 32х разрядных процессорах фирмы Intel. Tss, ldt, gdt. Селектор,дескриптор. Билет №7 мп вм86. Организация адресного пространства портов ву.
- •Общие сведения о 32х разрядных процессорах фирмы Intel. Режимы работы, Режимы работы 32 разрядного процессора.
- •Билет №8 Программируемый адаптер к1810вв55 (i8255)
- •Битовая карта ввода вывода
- •Билет 9 Программируемый таймер к1810ви54 (i8254)
- •Механизм перехода в защищенном режиме
- •Билет №10 Общие сведения об обработке прерываний.
- •Формат машинной команды 32х разрядного процессора.
- •Билет №11 Система прерываний вм86.
- •Внутренняя кэш-память.
- •Билет №12 Контроллер прерываний к1810вн59 (i8259). Настройка вн59.
- •Сведения о внутренней организации 32-х разрядных процессорах, (состав, назначение).
- •Билет №13 Общие сведения о прямом доступе к памяти.
- •Буфер tlb. Кэш-память страниц.
- •Билет 14 Контроллер прямого доступа к памяти к1810вт37 (i8237).
- •Программирование кпдп вт37
- •Вопрос №2
- •Билет 15
- •1. Организация процессорного модуля вм86.
- •2.21 Организация процессорного модуля вм86.
- •Программная модель 32-разрядного мп.
- •Программная модель 32 разрядного мп
- •Билет 16 Слабосвязанная конфигурация.
- •2.23. Слабо связанные конфигурации.
- •Форматы таблиц gdt, ldt и idt.
- •3.4. Системные таблицы
- •Билет 17 Арбитр шин к1810вб89 (i8289).
- •2.24. Арбитр шин к1810вб89 (i8289).
- •Формат дескриптора.
- •3.15 Формат дескриптора.
- •Билет №18 Сильно связанные конфигурации на примере совместной работы мп86 и арифметического сопроцессора вм87.
- •Форматы элементов pte и pde.
- •3.8. Формат элемента pte (pde).
- •Билет №19 Формат машинных команд мп вм86.
- •Механизм переключения задач. Формат сегмента tss
- •Билет №20 мп вм86. Сегментация памяти. Организация оперативной памяти.
- •Сегментация памяти.
- •2.7 Организация оперативной памяти.
- •Общие сведения о кэш-памяти.
- •Внутренняя кэш-память
- •Сведения о кэшах в процессорах фирмы Intel.
Билет №11 Система прерываний вм86.
В МП ВМ86 каждому источнику запроса на прерывание ставится в соответствие так называемый тип (номер) прерывания. Тип имеет формат 1 байт. То есть всего возможно 256 различных источников запросов. Для того чтобы МП по известному типу мог определить начальный адрес обработчика, в ОП создается таблица векторов прерываний. Каждый вектор представляет собой пару «сегмент:смещение» и однозначно задает начальный адрес обработчика прерывания данного типа. В ОП вектор занимает 4 байта. Таблица прерываний ВМ86 всегда располагается в младшем Кбайте ОП. Ее формат приведен на рис. 19.
Здесь displ и disph – соответственно младший и старший байт смещения, а segl и segh – младший и старший байт сегмента. Из рис.20 видно, что для определения адреса вектора достаточно взять тип и умножить его на 4. Именно так и вычисляет адрес вектора МП.
При восприятии любого прерывания ВМ86 выполняет следующую последовательность действий:
запоминает в стеке содержимое регистра флагов f и адрес возврата (содержимое регистров cs и ip);
по известному типу находит в таблице соответствующий вектор и загружает disp в ip, а seg – в cs, тем самым, передавая управление обработчику.
Рис. 19
Этот процесс можно формально описать следующим образом:
sp (sp)-2 Аф = (ss)×16 + (sp) Аф (f) sp (sp)-2 Аф = (ss)×16 + (sp) Аф (cs) sp (sp)-2 Аф = (ss)×16 + (sp) Аф (ip) Аф = тип × 4 ip (Аф) Аф = тип × 4 + 2 cs (Аф) |
Так как таблица прерываний располагается по младшим адресам ОП, никакие сегментные регистры в формировании адреса вектора участия не принимают.
Помимо рассмотренных выше двух пунктов, МП также сбрасывает в ноль флаги if и tf, маскируя внешние прерывания и запрещая пошаговое выполнение обработчика.
Источники запросов для ВМ86 показаны в таблице 5.
Таблица 5
Источник запроса (вид прерывания) |
Тип |
Приоритет |
Прерывание по ошибке деления |
0 |
1 |
Прерывание по флагу tf |
1 |
4 |
Прерывание по входу NMI |
2 |
2 |
Прерывание по команде int3 |
3 |
1 |
Прерывание по команде into |
4 |
1 |
Программные прерывания (по команде int n, где n = 0 – 255) |
0 - 255 |
1 |
Прерывания по входу INTR |
0 - 255 |
3 |
Здесь 1 – старший приоритет, 4 – младший.
Далее рассмотрим кратко имеющиеся виды прерываний.
Прерывание по ошибке деления (divided overflow). Это прерывание возникает при выполнении команд деления div и idiv, если формат результата (частного) превышает формат регистра-приемника. То есть, с точки зрения МП, результат деления равен бесконечности. В частности такая ситуация возникает при попытке деления на ноль.
Прерывание по флагу tf. Это прерывание возникает после выполнения любой очередной команды программы, если флаг tf установлен в единицу. При переходе к обработчику МП сбрасывает tf в ноль, поэтому обработчик выполняется не в пошаговом, а в автоматическом режиме. При возврате из обработчика по команде iret МП восстанавливает (выталкивает из стека) старое содержимое регистра флагов f. Флаг tf при этом снова устанавливается в единицу и МП возвращается в пошаговый режим. Обработчик этого прерывания обычно выводит на экран содержимое внутренних регистров МП.
Прерывание по команде int3. Это однобайтовая команда «прерывание в контрольной точке». Используется при отладке программы. Располагаются эти команды в критических местах программы (например, их туда может вставлять debugger). Обработчик этого прерывания также обычно выводит на экран содержимое регистров МП.
Прерывание по команде into. Команда проверяет состояние флага переполнения of, и если он установлен в единицу происходит прерывание.
Прерывание по команде int n. Это двухбайтная команда, в которой n задает тип прерывания и может принимать значение от 0 до 255. Таким образом с помощью такой команды мы можем вызвать любой обработчик. Собственно говоря, команда int n представляет из себя команду межсегментного вызова подпрограммы и в этом смысле подобна команде call far. Разница между этими командами в том, что int n занимает в памяти два байта, а call far – пять, int n сохраняет в стеке содержимое регистра флагов f, а call far не сохраняет. Команды int n используются для обращения к системным библиотечным подпрограммам (например, к средствам DOS и BIOS).