Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Обзор x86 процессоров

он может разделить 32-битные операнды за  38  тактов (в случае чисел без
знаков) или за 43 такта (в случае чисел со знаками). Регистр группового
сдвига 80386 может за один такт сдвигать от 1 до 64 бит.
      Во многих 32-битных применениях, в таких как,  например,
перепрограммируемые  ЭВМ коллективного пользования, требуется
преобразование логических адресов в физические и защита памяти с помощью
блока управления памятью, БУП. В других применениях, например, в системах
управления в реальном времени, это не требуется.  Для  большинства
микропроцессорных  систем  с 32-битной архитектурой  такое разделение
функций реализуется путем использования дополнительного корпуса блока
управления памятью. В отличие от них буп 80386 входит в состав процессора,
как один из двух функциональных блоков конвейерной структуры. Операционная
система, управляющая работой БУП, позволяет, например, системе реального
времени  обходить  страничное преобразование.  Введение управления памятью
внутрь кристалла дает повышенную производительность в системах,
использующих БУП и не приводит к ее снижению в тех систмах, которые БУП не
используют. Такие характеристики стали возможны благодаря
снижению задержек распространения, использованию внутреннего
полупериодного тактирования и параллельной работы.
      Еще одно свойство, необходимое в одних применениях и не
требующееся в других, это обработка больших чисел, в  особенности  в
арифметических операциях с плавающей запятой с одинарной и двойной
точностью. Операнды с плавающей запятой имеют большую длину, а необходимый
набор команд для операций над ними является довольно сложным; для
реализации стандартного набора операций с плавающей запятой в соответствии
со стандартом IEEE754 требуется несколько тысяч транзисторов. В этих целях
в 80386 имеется аппаратное обеспечение совместной работы с отдельным
математическим сопроцессором.  К  80386  может быть  подключен
математический  сопроцессор либо 80287, либо более производительный 80387.
Для  прикладного  программного обеспечения  сопроцессоры прозрачны; они
лишь расширяют архитектуру 80386 с помощью регистров, типов данных  и
операций, требуемых  стандартом IEEE754. Комбинация 80386 и 80387 может
исполнять 1,8 миллион операций.
     32-битный процессор, работающий с частотой 16 мгц, имеет
большее быстродействие, чем большинство быстродействующих памятей,
вследствии чего его производительность может быть  ограничена  временами
доступа к памяти. 80386 был спроектирован так, чтобы с максимальной
эффективностью использовать как наиболее  быстродействующие статистические
ОЗУ, так и  недорогие динамические  ОЗУ.  Для  обращения к быстрой памяти,
например типа кэш, 80386 вырабатывает двухтактный  магистральный  цикл для
адреса/данных.  (Памяти типа кэш 80386 могут иметь любой объем от
минимального полезного 4 кбайт до максимального, охватывающего все
физическое адресное пространство).  Обращение к более медленной памяти (или
к устройствам ввода/вывода) может  производиться с использованием
конвейерного формирования адреса для увеличения времени установки данных
после  адреса до  3  тактов при сохранении двухтактных циклов в процессоре.
Вследствие внутреннего конвейерного форморования адреса  при исполнении
команды, 80386, как правило, вычисляет адрес и определяет  следующий
магистральный цикл во время текущего магистрального цикла. Узел
конвейерного формирования адреса передает эту опережающую информацию в
подсистему памяти, позволяя, тем самым, одному банку памяти  дешифрировать
следующий магистральный  цикл,  в то время как другой банк реагирует на
текущий магистральный цикл.



           3.3 Обеспечение работы с виртуальной памятью

     Виртуальная память позволяет ставить максимальный  объем программы или
группы программ в зависимость от имеющегося адресного  пространства на
диске, а не от объема физической памяти (ОЗУ), которая в настоящее время
приблизительно  в  400 раз  дороже. Из вытекающей отсюда гибкости
выигрывают изготовители оборудования (которые могут поставлять изделия,
отличающиеся лишь в конфигурациях памяти и в уровне производительности),
программисты (которые могут предоставлять  управление хранением программ
операционным системам и избегать написания  программ  с перекрывающимися
структурами) и  конечные пользователи (которые могут вводить новые и
большие по объему прикладные программы, не опасаясь нехватки памяти).
     Виртуальная память реализуется операционной  системой  с
соответствующей аппаратурной поддержкой. Микропроцессор 80386
обеспечивает работу с системами виртуальной памяти с сегментной  или
страничной организацией. Сегментная виртуальная память больше подходит для
небольших 16-битных систем, в  которых  объем сегмента не превышает 64
кбайт. 80386 обеспечивает работу с сегментами объемом до 4 гбайт; поэтому в
большинстве больших систем на базе 80386 системы виртуальной памяти будут
использовать  возможность  страничного  запроса.  Для  каждой страницы
80386  вырабатывает биты присутствия, занятости или регистрации обращения,
которые необходимы для эффективной реализации виртуальной памяти со
страничными запросами. В  случае  обращения  к несуществующей странице
80386 автоматически делает переход к операционной системе, если
операционная система считала с диска отсутствующую страницу, 80386
выполняет команду  повторно. Высокая производительность в работе с
виртуальной памятью обеспечивается в 80386 использованием  внутренней  кэш-
памяти  для  хранения  страничной информации. Эта кэш-память (называемая
буфером просмотра трансляции, TLB) содержит информацию о распределении
адресов 32 страниц, использовавшихся последними. Страницы виртуальной
памяти 80386 имеют об'ем 4 кбайт, храня одновременно распределение 128
кбайт памяти, буфер TLB позволяет 80386 преобразовать адреса внутри
кристалла,  не  обращаясь к хранящейся в памяти таблице страниц. В типичных
системах 98-99% поиска адресов будет осуществляться через буфер TLB.



                      3.4 Механизмы защиты

      Выполняя  3-4  миллиона  операций в секунду, 80386 имеет достаточно
вычислительной  мощности  для  обеспечения  самых
сложных систем, состоящих из сотен или тысяч программных  модулей. В таких
системах вопрос заключается не в том, будут ли ошибки, а в том как их накти
и повозможности быстро устранить и  насколько их действие может быть
ограничено. Такие системы могут быть быстро отлажены и сделаны более
надежными при  серийном освоении, если процессор будет проверять каждую
команду по критерию защиты. При этом степень и тип используемой защиты
зависит от конкретного применения. Обычно простые системы реального времени
работают достаточно хорошо без использования защиты. Различные требования к
защите могут быть наиболее полно удовлетворены с помощью набора выборочно
используемых функций защиты, введенных в 80386:
      - разделение адресных пространств задач;
      - введение 0-4 уровней привилегий ;
      - использование привилегированных команд (например,HALT);
      - разделение  сегментов по типам (например, кодовый сег
        мент или сегмент данных);
      - введение прав доступа к сегментам и страницам  (например, право
        только чтения или только исполнения);
      - проверка границ сегмента.
      Для  сохранения максимельной производительности все проверки защиты в
80386 выполняются одновременно  с  выполнением
команды.



              3.5 Совместимость с микропроцессорами 8086/80286

     Два поколения процессоров семейства 86 предшествуют процессору 80386 -
80286 и 8086, с каждым из них 80386 совместим на уровне двоичных кодов.
Благодаря такой совместимости экономятся  программные затраты,
обеспечивается быстрый выход на рынок и доступ к обширной библиотеке
программного  обеспечения, написанного для машин на базе микропроцессоров
семейства х86.
     Микропроцессор 80386, конечно, может выполнять программы для 8086, он
также может одновременно выполнять программы для 80286 и 80386. Однако
наиболее важным свойством совместимости 80386 представляется свойство,
называемое VIRTUAL 86 ( виртуальный  86),  устанавливающее  защищенную
структуру для 8086 внутри системы задач 80386.  Дополняя  свойство
виртуального 8086 страничной организацией памяти, 80386 может закрепить за
каждой  задачей  виртуального 8086 1 мбайтное адресное пространство в любой
области  физического  адресного  пространства 80386.  Более того, если
операционная система 80386 обеспечивает работу с виртуальной  памятью,  то
задачи  виртуального 8086  могут  переноситься  с диска и обратно как любые
другие задачи. Таким образом, свойство виртуального  8086  позволяет
80386  одновременно  выполнять программы, написанные для трех поколений
семейства 86.



                      3.6 Способы адресации

      Микропроцессор 80386 обеспечивает регистровую и непосредственную
адресацию операндов, содержащихся, соответственно, в регистрах или
командах. Eще более важным является способность 80386 обеспечивать
различные способы адресации необходимые для эффективного обращения к таким
элементам структур данных  в памяти как массивы, записи (структуры),
массивы записей и записи, содержащие массивы. При этом программа определяет
 поле смещения в логическом адресе по одному из способов адресации памяти в
80386. Процессор 80386 вычисляет поле смещения логического адреса по
следующей формуле:
     смещение = база + (идекс X масштаб) + отклонение
      Для  вычисления  смещения  могут быть использованы любые
или все переменные базы, индекса и отклонения. Переменные базы и индекса
являются величинами, хранящимися в общих  регисрах, а величина отклонения
содержится в команде. Для хранения базы  или индекса может быть использован
любой общий регистр.
Величина в индексном регистре может быть отмаштабирована (умножена)
коэффициэнтом 1,2,4 или 8, что дает возможность делать ссылки на элементы
массива или записи соответствующей длины.
12345
скачать работу

Обзор x86 процессоров

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ