- •1. Структурная схема эвм. Функции отдельных блоков.
- •2. Структурная схема цп. Назначение и функционирование узлов цп.
- •3. Стандартный цикл работы цп.
- •4. Способы обмена информацией.
- •5. (!)Программный обмен. Ввод информации. Аппаратное и программное обеспечение.
- •6. (!)Программный обмен. Вывод информации. Аппаратное и программное обеспечение
- •7. Аппаратные и программные прерывания. Внутренние и внешние прерывания.
- •8. (!)Одноуровневая система прерывания. Аппаратное и программное обеспечение.
- •9. (!)Многоуровневая система прерывания. Аппаратное и программное обеспечение.
- •10. Прямой доступ к памяти. Ввод информации. Аппаратное и программное обеспечение.
- •11. Прямой доступ к памяти. Вывод информации. Аппаратное и программное обеспечение.
- •12. (!)Клавиатура. Аппаратное и программное обеспечение.
- •13. Дисплей. Текстовый режим. Аппаратное и программное обеспечение.
- •14. Дисплей. Графический режим. Аппаратное и программное обеспечение.
- •15. (!)Устройства указания элементов изображения. Аппаратное и программное обеспечение.
- •16. Знакопечатающие устройства ударного типа.
- •17. (!)Знакосинтезирующие печатающие устройства ударного типа.
- •18. Печатающие устройства безударного типа.
- •19. Лазерные печатающие устройства.
- •20. (!!)Запоминающие устройства на магнитных носителях.
- •21. Накопители на гибких магнитных дисках.
- •22. Накопители на жестких магнитных дисках типа "винчестер".
- •23. (!)Оптические дисковые накопители.
- •24. (!)Оптические дисковые накопители с однократной записью.
- •25. (!)Оптические дисковые накопители с многократной записью.
- •26. Магнитооптические диски.
3. Стандартный цикл работы цп.
С лекции:
Чтение команды из памяти
адрес команды на адресной шине
управляющая шина - чтение идификатора(?)
данные передаются на шину данных
Расшифровка команды
расшифровка согласно схеме [команда] [арг1] [арг2]. Например mov ax, cs:0B40Eh
Чтение операндов
Выполнение команды
Заполнение регистра флажков (признаки исполнения)(F в УУ)
IP++ (instruction pointer, увеличеть регистр командв типа переход к следующей) (в IP адрес следущей команды или куда надо перейти)
Где-то я видел больше инфы. Найду - скину
4. Способы обмена информацией.
Основной функцией модулей ввода/вывода является обеспечение обмена информацией
В ВМ находят применение три способа организации ввода/вывода (В/ВЫВ):
программно управляемый ввод/вывод;
ввод/вывод по прерываниям;
прямой доступ к памяти.
При программно управляемом вводе/выводе все связанные с этим действия происходят по инициативе центрального процессора и под его полным контролем. ЦП выполняет программу, которая обеспечивает прямое управление процессом ввода/вывода, включая проверку состояния устройства, выдачу команд ввода или вывода. Выдав в МВВ команду, центральный процессор должен ожидать завершения ее выполнения, и, поскольку ЦП работает быстрее, чем МВВ, это приводит к потере времени.
Ввод/вывод по прерываниям во многом совпадает с программно управляемым методом. Отличие состоит в том, что после выдачи команды ввода/вывода ЦП не должен циклически опрашивать МВВ для выяснения состояния устройства. Вместо этого процессор может продолжать выполнение других команд до тех пор, пока не получит запрос прерывания от МВВ, извещающий о завершении выполнения ранее выданной команды В/ВЫВ. Как и при программно управляемом В/ВЫВ, ЦП отвечает за извлечение данных из памяти (при выводе) и запись данных в память (при вводе).
Повышение как скорости В/ВЫВ, так и эффективности использования ЦП обеспечивает третий способ В/ВЫВ - прямой доступ к памяти (ПДП). В этом режиме основная память и модуль ввода/вывода обмениваются информацией напрямую, минуя процессор.
5. (!)Программный обмен. Ввод информации. Аппаратное и программное обеспечение.
6. (!)Программный обмен. Вывод информации. Аппаратное и программное обеспечение
Программный ввод-вывод – это наиболее простой способ обмена данными между процессором и внешним устройством, часто называемый также вводом/выводом с опросом.
Ввод/вывод
происходит под полным контролем
центрального процессора и реализуется
специальной процедурой ввода/вывода.
В этой процедуре ЦП с помощью команды
ввода/вывода сообщает модулю
ввода/вывода,
а через него и внешнему устройству о
предстоящей операции. Адрес модуля и
ВУ, к которому производится обращение,
указывается в адресной части команды
ввода или вывода. Модуль исполняет
затребованное действие, после чего
устанавливает в единицу соответствующий
бит в своем регистре состояния. Ничего
другого, чтобы уведомить ЦП, модуль не
предпринимает. Следовательно, для
определения момента завершения операции
или пересылки очередного элемента блока
данных процессор должен периодически
опрашивать и анализировать содержимое
регистра состояния МВВ.
Иллюстрация процедуры программно управляемого ввода блока данных с устройства ввода приведена на рис. данные читаются пословно. Для каждого читаемого слова ЦП должен оставаться в цикле проверки, пока не определит, что слово находится в регистре данных МВВ, то есть доступно для считывания.
Процедура начинается с выдачи процессором команды ввода, в которой указан адрес конкретного МВВ и конкретного ВУ. Существуют четыре типа команд В/ВЫВ, которые может получить МВВ: управление, проверка, чтение и запись.
Команды управления используются для активизации ВУ и указания требуемой операции. Например, в устройство памяти на магнитной ленте может быть выдана команда перемотки или продвижения на одну запись. Для каждого типа ВУ характерны специфичные для него команды управления.
Команда проверки применяется для проверки различных ситуаций- возникающих в МВВ и ВУ в процессе ввода/вывода. С помощью таких команд ЦП способен выяснить, включено ли ВУ, готово ли оно к работе, завершена ли последняя операция ввода/вывода и не возникли ли в ходе ее выполнения какие-либо ошибки. Действие команды сводится к установке или сбросу соответствующих разрядов регистра состояния МВВ.
Команда чтения побуждает модуль получить элемент данных из ВУ и занести его в регистр данных (РД). ЦП может получить этот элемент данных, запросив МВВ поместить его на шину данных.
Команда записи заставляет модуль принять элемент данных (байт или слово) с шины данных и переслать его в РД с последующей передачей в ВУ.
Если к МВВ подключено несколько ВУ, то в процедуре ввода/вывода нужно производить циклический опрос всех устройств, с которыми в данный момент прох изводятся операции В/ВЫВ.
Из блок-схемы (см. рис. 8.6) явно виден основной недостаток программно управляемого В/ВЫВ - неэффективное использование процессора из-за ожидания готовности очередной порции информации, в течение которого никаких иных пох лезных действий ЦП не выполняет. Кроме того, пересылка даже одного слова трех бует выполнения нескольких команд. ЦП должен тратить время на анализ битов состояния МВВ, запись в МВВ битов управления, чтение или запись данных со скоростью, определяемой внешним устройством. Все это также отрицательно сках зывается на эффективности ввода/вывода.
Главным аргументом в пользу программно управляемого ввода/вывода являх ется простота МВВ, поскольку основные функции по управлению В/ВЫВ берет на себя процессор. При одновременной работе с несколькими ВУ приоритет устройств легко изменить программными средствами (последовательностью опроса). Наконец, подключение к СВВ новых внешних устройств или
+
Известны два типа программно-управляемой передачи данных: синхронная, асинхронная.
Синхронная передача данных характерна для периферийных устройств, для которых известны временные соотношения. При этом типе передачи устройство ввода-вывода должно быть готово к приему или передаче данных за время, равное времени выполнения определенной команды процессора. Синхронная передача реализуется при минимальных затратах технических и программных средств.
Асинхронная передача данных, иногда называемая обменом посредством “рукопожатия”, широко используется в микроЭВМ. При такой передаче данных ЭВМ перед выполнением операции ввода-вывода проверяет состояние периферийного устройства. Блок-схема алгоритма асинхронного программного обмена (фрагмента некоторой программы) приведена на рис. 16.
Обычно при обмене необходимо:
проверить состояние устройства (чтение регистра состояния (PC));
активизировать устройство, если последнее готово к обмену;
передать данные (чтение регистра данных (РД), запись РД);
дезактивировать устройство.
Асинхронная передача является идеальной в смысле согласования временных различий между периферийными устройствами и процессором. Недостаток ее в том, что процессор вынужден ожидать, пока периферийное устройство не будет готово к обмену. Это приводит не только к непроизводительным затратам времени МП (при наличии длительных задержек), но и во многих случаях является просто недопустимым. Например, в процессах управления в этом случае возникает необходимость сохранения уровня сигналов управления на время ожидания передачи. Методом, позволяющим устранить подобные трудности, является передача данных с прерыванием программы.
Рис. 16. Блок-схема алгоритма асинхронного программного обмена
