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文档简介
1、沈阳工程学院设计题:基本模型机的设计与实现(第7组)系 别 学生姓名 指导教师 起止日期*m 学号王健、李贞职称副教授、教授:2011年1月3日起至2011年1月9日止课程设计任务书课程设计题目:基本模型机的设计与实现(第7组)系 别信息工程系班级计本081学生姓名王浩 学号2008412110指导教师王健、李贞职称副教授、教授课程设计进行地点:计算机组成原理实验室任务下达时间:2010年12月24日起止日期:2011年1月3日起至2011年1月9日止 教研室主任 王健2010年12月22日批准一、课程设计的原始资料及依据查阅有关计算机组成原理的教材、实验指导书等资料,进一步熟悉微程序控制器原
2、理,微指令的设 计方法。在掌握运算器、存储器、微程序拧制器等部件的单元电路实验的基础上,进一步将各部件组成 系统,构造一台基本模型计算机。为给定的机器指令编写相应的微程序,上机调试,掌握整机概念。二、课程设计主要内容及要求1.认真阅读资料,掌握设计题目所要求的机器指令的操作功能。除4条必做指令外,每组另外设 计1条机器指令。2条选做指令,供有能力的学生完成。全部机器指令如下:要求机器指令助记符操作功能说明设计组编号机器指令助记符操作功能说明必做in“ data unit” 开关一r0第4组ans addr(addr and r0)-lr0必做and addrr0 and addr-ro第5组n
3、an addraddr and r0 r0必做sub addrro-addr-*ro笫6组sga addrro-addr-* addr必做jmp addraddr-* pc第7组decr addr,3addr-3->r0第1组nro addrroor addr -> r0第8组inc addr,2addr + 2> addr第2组nob addraddr 4 bus选做incr addrr0 + 1 addr第3组nor addraddr or r0 -> r0选做xor addrr0 xor addr-*ro2. 为所要设计的机器指令设计操作码和操作数,并安排其在ra
4、m芯片6116屮的地址。形成“机 器指令表”3. 分析并理解数据通路图。根据数据通路图画山给定的机器指令的微程序流程图。4. 根据微指令格式编写每条机器指令对应的微程序,形成“二进制微指令代码表”。5. 全部微程序设计完毕后,按照课程设计指导书中给岀的电路接线图连接线路。6. 将微程序中各个微指令正确地写入e2prom芯片2816屮。7. 执行控制台操作微指令,进行机器指令程序的装入和检查。8. 运行程序,检查结果是否和理论值一致。9. 记录出现故障的现象,并对故障进行分析,说明排除故障的思路及故障性质。10. 独立思考,认真没计。遵守课程设计时间安排。11. 认真书写课程设计说明书,避免相互
5、抄袭。三、对课程设计说明书撰写内容、格式、字数的要求1. 课程设计说明书是体现和总结课程设计成果的载体,主要内容包括:设计题0、设计0的、设备 器材、设计原理、设计内容、设计步骤、实现方法及关键技术、遇到的问题及解决方法、设计总结等。 般不应少于3000字。2. 在适当位置配合相应的实验原理图、数据通路图、微程序流程图、实验接线图、微指令代码表等 图表进行说明。应做到文理通顺,内容正确完整,书写工整,装订整齐。3. 设计总结部分主要写本人设计期间所做工作简介、得到了哪些设计成果、以及自己的设计体会, 包括通过课程设计有何收获,程序有哪些不足之处,哪里遇到了困难,解决的办法,以及今后的0标。4.
6、 课程设计说明书手写或打印均可,具体要求如下:手写时要用统一的课程设计用纸格式,用黑或蓝黑墨水工整书写;命打印时采用a4纸,贞边距均为20mm,目录、各章标题(如:2设计原理及内容)和设计总结等部分的标题用小三号黑体,上下各空1行,居屮书写;一级节标题(如:2.1设计原理)采用黑体 四号字,二级节标题(如:2.1.1数据通路)采用黑体小四号字,左对齐书写。正文采用宋体小四号字,行间距18磅,每个自然段首行缩进2个字。 图和表的要有编号和标题,如:图2.1数据通路图;表1.1机器指令表。图题与表题采用宋体五 号字。表格内和插阉屮的文字一般用宋体五号字,在保证清楚的前提下也可用更小号的字体。英文字
7、体和数字采用time new roman字体,与屮文浞排的英文字号应与周闱的汉字大小一致。页码用五号字,在每页底端居屮放置。5. 课程设计说明书装订顺序为:封而、任务书、成绩评定表、设计小组任务分配及自评、目录、正 文、设计总结。在左侧用订书钉装订,不要使用塑料夹。6. 设计小组任务分配及自评处注明设计组编号、设计组组长、设计组成员,并由设计组组长给出评 语。包括该同学主要完成了哪些任务,课程设计期间的表现和态度如何,组长自己的评语由小组其他成 员集体讨论后写出。设计完成后应提交成果的种类、数量、质量等方面的要求1. 完成题目要求的机器指令的操作功能,微程序运行稳定。2. 提交课程设计说明书打
8、印版及word文件。五、时间进度安排顺序阶段h期计划完成内容备注1第1天(1月3曰)阅读资料、系统分析设计2第2天(1月4日)系统分析设计、微程序编制3第3-4天(1月5-6日)微程序输入、调试及运行4第5天(1月7日)基本模型机运行验收、答辩5第6-7天(1月8-9日)撰写课程设计说明书六、主要参考资料(文献)1 王健、王德君.计算机组成原理实验指导书.沈阳工程学院,20092 白中英.计算机组成原理(第4版).北京:科学出版社,20083 蒋本珊.计算机组成原理.北京:清华大学出版社,20054 唐朔飞.计算机组成原理.北京:高等教育出版社,2003沈阳工程学院计算机组成原理课程设计成绩评
9、定表系(部):信息工程系班级:计本081学生姓名:王浩指导教师评审意见评价内容具体要求权重评分加权分工作态度工作态度认真,遵守纪律,出勤情况良好。0. 15432工作能力认真阅读课程设计指导节及其他参考书籍,理 解设计原理;能设计机器指令,独立绘制指令 周期流程图,为微指令编码;线路连接正确, 遇到问题能够深入分析并解决。0.25432工作s:按期圆满完成规定的设计任务,工作量饱满, 难度适宜。0.25432说明书的 质量说明书立论正确,论述充分,结论严谨合理, 文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐 全,图表完备,书写工整规范。0.55432指导教师评审成绩 (加权分合计乘以8)分加权分合
10、计指导教师签名:年 月 日评阅教师评审意见评价内容具体要求权重评分加权分查阅资料查阅资料较广泛,有综合归纳资料的能力。0. 25432工作量工作量饱满,难度适屮。0. 55432说明书的 质量说明书立论正确,论述充分,结论严谨合理, 文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐 全,阁表完备,书写工整规范。0.35432评阅教师评痒 (加权分合计勇成绩 拟4)分加权分合计评阅教师签名:年 月 日答辩小组评审意见评价内容具体要求权重评分加权分学生汇报 操作演示汇报准备充分,语言表达准确,概念淸楚,描 述正确;操作熟练、微程序运行正常;基本上 反映了所完成任务的全部内容。0. 5432答辩思路清晰;回
11、答问题有理论依裾,基本概念清 楚;主要问题冋答正确并迅速,有说服力。0. 55432答辩小组评痒 (加权分合计勇成绩 赛以8)分加权分合计答辩小组教师签名:年 月 日课程设计总评成绩分目录第1章程序设计11.1程序设计目的11.2程序设计基本原理11.2.1实验模型机cpu结构11.2.2机器指令的结构和功能2第2章微程序设计42.1微程序设计流程图42.2二进制微代码表设计52.2.1控制台指令代码与数据52.2.2 岁日十匕石马丄c/ 52.2.3机器指令与操作码5第3章线路连接63.1实验线路连接63.2 x*63.2.1微指令的写入63.2.2机器指令的写入与检查7第4章程序实现84.
12、1 j" x*84.1.1单步运行84.1.2连续运行程序84.2设计新的机器指令84.3微指令代码8第5章遇到问题及解决方法105.1所遇到的问题10115.2解决的方法10设计总结第1章程序设计1.1程序设计目的(1) 在掌握部件单元电路实验的基础上,进一步将其组成系统构造一台基木模型计算 机。(2) 为其定义五条机器指令,并编写相应的微程序,具体上机调试掌握整机概念。(3) 掌握微程控器的组成原理。(4) 掌握微程序的编写、写入,观察微程序的运行。(5) 通过课程设计,使学生将掌握的计算机组成基木理论应用于实践中,在实际操作 中加深对计算机各部件的组成和工作原理的理解,掌握微程
13、序计算机中指令和微指令的编 码方法,深入理解机器指令在计算机中的运行过程。1.2程序设计基本原理1.2.1实验模型机cpu结构 运算器单元(aluuint)运算器单元由以下部分构成:两片74ls181构成了并一串型8位alu;两个8位寄存 器dr1和dr2为暂存工作寄存器,保存参数或屮间运算结果。alu的sos3为运算控制 端,cn为最低进位输入,m为状态控制端。alu的输出通过三态门74ls245连到数据总 线上,由alu-b控制该三态门。 寄存器堆单元(reg unit)该部分由3片8位寄存器ro、rl、r2组成,它们用来保存操作数用屮间运算结构等。 三个寄存器的输入输出均以连入数据总线,
14、由ldri和rs-b根据机器指令进行选通。 指令寄存器单元(ins unit)指令寄存器单元屮指令寄存器(ir)构成模型机时用它作为指令译码电路的输入,实 现程序的跳转,由ldir控制其选通。 时序电路单元(state unit)用于输出连续或单个方波信号,來控制机器的运行。 微控器电路单元(microcontrollerunft)微控器主要用来完成接受机器指令译码器送来的代码,使控制转向相应机器指令对应 的首条微代码程序,对该条机器指令的功能进行解释或执行的工作。由输入的w/r信号控 制微代码的输出锁存。由程序计数器(pc)和地址寄存器(ar)实现程序的取指功能。 逻辑译码单元(log un
15、it)用來根据机器指令及相应微代码进行译码使微程序转入相应的微地址入口,从而实现 微程序的顺序、分支、循环运行,及工作寄存器ro、rl、r2的选通译码。 主存储器单元(main mem)用于存储实验屮的机器指令。输入输出单元(input/output device)输入单元使用八个拨动开关作为输入设备,sw-b控制选通信号。输出单元将输入数据置入锁存器后由两个数码管显示其值。该cpu数据结构通路框图如图1-1所示:地址总浅s3s2si.s(a l.v <74ik1busar(74273)i.oar/ pc-busiimkm6ii6i)k1 (74273)dr2 <74273)pc
16、(74161)ouipirrcei.odr11 ddr2r2-b| ldpcw/rw/rro-bllr1-btldroi.dr1r2ldr2|hij7 |i数裾总线sw-bw/r1.1:1). liceinputir< 74273)ldircpu图1-1 cpu结构通路图1.2.2机器指令的结构和功能部件实验过程中,各部件单元的控制信号是人为模拟产生的,而本次课设是在微程控 下自动产生各部件单元控制信号,实现特定指令的功能。这里,计算机数据通路的控制将 由微程控器来完成,cpu从存储器中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期全 部由微指令组成的序列来完成,即一条机器指令对应一个微程
17、序。本次课设采用实验四中五条机器指令:in (输入)、and (逻辑与运算)、sub (二进 制减法)、nor (逻辑或非运算)、jmp (无条件转移)。为了向ram中装入程序和数据,检查写入是否正确,并能启动程序执行,还必须设计 三个控制台操作微程序。存储器读操作(krd):拨动总清开关clr后,控制台开关swb、swa为“00”时, 按start微动开关,可对ram连续手动读操作。存储器写操作(kwe):拨动总清开关clr后,控制台开关swb、swa为“01”时,按start微动开关,可对ram进行连续手动写入。启动程序:拨动总清开关clr后,控制台开关swb、swa置为“11”时,按st
18、art 微动幵关,即可转入到第01号“取址”微指令,启动程序运行。上述三条控制台指令用两个幵关swb、swa的状态来设置,其定义如表1-2所示:表1-2控制台定义格式swbswa控制台指令00读存储器(krd)01写存储器(kwe)11启动程序(rp)微指令字长共24位,其控制位顺序如表1-3所示。表1-3控制位顺序24232221201918171615 13121097654321s3s2s1s0mcnweceldpcabcua5ua4ua3ua2ualuao其屮ua5ua0为下一条微指令微地址,a、b、c为三个译码字段,分别由三个控制 位译码出多种不同控制信息。151413选择00000
19、1ldri010lddr1011lddr2100ldir101load110ldara字段121110选择000001rs-b010rd-b011ri-b100299-b101alu-b110pc-bb字段987选择000001p(l)010p(2)011p(3)100p(4)101ar110ldpcc字段其中ua5-ua0为6位的后续微地址,a、b、c三个译码字段,分别由三个控制位译 码出多位。c字段中的p(l)-p(4)是四个测试字位。其功能是根据机器指令及相应微代码进 行译码,使微程序转入相应的微地址入口,从而实现微程序的顺序、分支、循环运行。b 字段中的rd-b、ro-b、ri-b、分
20、别为源寄存器选通信号、h的寄存器选通信号及变址寄 存器选通信号其功能是根据机器指令来进行三个工作寄存r0、rl、r2的选 通译码。 a8、a9为控制选通信号,当a8a9为00时,选通swb;为01时,选通ce;为10吋, 选通led b;为11时,表示均未选通。s0s3为运算控制控制信号,cn为进位控制信 号,m为状态控制控制信号。第2章微程序设计2.1微程序设计流程系统涉及到的微程序流程,当拟定“取址”微指令吋,该微指令的判别测试字段为p (1)测试。由于“取址”微指令是所冇微程序都使用的公用微指令,因此p (1)的测试结 果出现多路分支。本机用指令寄存器的前4位(ir7-ir4)作为测试条
21、件,出现5路分支, 占用5个固定微地址单元。控制台操作为p (4)测试如图2-1所示,它以控制台开关swb、swa作为测试条件, 出现了 3路分支,占用3个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后,剩下的其它地方 就可以一条微指令占用一个微地址单元随意填写。注意:微程序流程图上的单元地址为8 进制。kti 00/图2-2流程图图2-1控制台操作我设计的机器指令是sub具体流程如图2-2所示:2.2二进制微代码表设计当完成上述全部微程序设汁后,对每条微指令进行代码化,即将微程序流程图按微指 令格式转化而成的,转化成为如下的“二进制微代码表”。2.2.1控制台指令代码与数据控制台指令代码及数据,如表
22、2-3所示。表2-3控制台指令微地址s3s2s1somcnweceldpcabcua5 uao00000000011101110100202100000001111011100024240000001001101100002120000000011110111000222200000000000000000020230000000111101110002525000000000100000001302.2.2 sub指令代码与数据sub指令代码与数据,如表3-2所示。表3-2 sub指令代码与数据微地址s3 s2s1 somcnweceldpcabcua5 uao520000000111101
23、1100034340000000001100000003535000000000oil0000003636000000010010001000373701100001000110100023注意.表2-3与表2-4的微地址采用了 2位八进制数表示。2.2.3机器指令与操作码sub指令的机器指令与操作码,如表3-3所示。表3-3机器指令与操作码地址(二进制)内容(二进制)助记符说明0001 00110010 0000sub1bhdr2-ro-ro0001 01000100 1011地址(二进制)内容(二进制)助记符说明0001 10110000 0001减数注意:全部操作的机器指令与操作码见表2
24、-2。第3章线路连接3.1实验线路连接按照设计的实现线路图,连接实验线路,仔细检查实验线路无误后接通电源。实验线alxmf ssumtldfc mk rocomroi.i l kmainmfnw r vnitt4a131271wlc3古mi9 tnoxi ldomjm24 b mbr-i nse6al k qqatu -tlldwo ql nt i,1wreguni?0udi1 pak rv pi i dar: aqj6 ldad q qldad溢 dl4qpgba<»w.ro7*i5rceo pl4oldimobusqh4|loounuixrtr utvict:oxw-uro
25、o vi( v2dex unit11)7l.lid4soido w?rooutfvt devicf念dtsj t82 1sistati unitswaa:wkins uni tlxy4iv?4jujy555!-uao sc1t2 51thlcs-ahtwxlcpf 7j50路图如图3-1所私图3-13-2s3.2联机写入程序3.2.1微指令的写入将“微程序二进制代码表”中设计好的微指令正确写入e2pr0m芯片2816中,校验 正确后进行下一步。微程序二进制代码写入的实验接线图如图3-2所示。编程 将编程开关置为prom (编程)状态。 将实验板上的“start unit”中的“step”置为“
26、step”,“stop”置为“run”状态。 用二进制模拟开关uaoua5置微地址ma0ma5。 在mk23mk0开光上置微地址代码,24位开关对应24位显示灯,开关置为“0” 时灯亮,开光置为“1”时灯灭。 启动时序电路(按动启动按钮“start”),即将微代码写入到e2prom2816的相应 地址对应的单元中。 重复步骤,将己完成的微地址代码及数据写入到2816中。校验 将编辑开关置为read (校验)状态。 将实验板的“step”开关置为“step”状态,“stop”开关置为“run”状态 用二进制模拟开关ua0ua5置微地址ma0ma5。 按动“start”键,启动时序电路,读出微代码
27、。观察显示灯mk23mk0的状态(灯 亮为“0”,灭为“1”),检查读出的微代码是否与写入相同。如果不同,则将开关置为pro m编辑状态,重新执行即可。3.2.2机器指令的写入与检查使用如图3-3所示的控制台kwe和krd微程序进行机器指令程序的装入和检查kwe(ol)krd(00)rp(1 1)1|231r 21y20(sw)->busbus->ram0122图3-3控制台使编程开关置为“run”,step置为“step”状态,stop置为“run”状态。拨动总清开关clr (1+0+1),微地址寄存器清零。此时用“data unit”单元的 8位二进制开关给出写入ram区的首地
28、址,控制台swb、swa开关置为“01”,按动一次 启动开关start,微地址显示灯显示为“010001”再按动一次start键,微地址灯显示 “010100”,此时数据开关的内容置为要写入的机器指令,按动一次start键,即完成该 条指令的写入。机器指令的首地址只要第一次给如即可,pc会自动加1,所以每次按动 start,只有在微地址灯显示“010100”时,才设置内容,知道所有机器指令完成。写完程序后须进行校验。拨动总清开关clr(ihoi)后,微地址清零。此时用“data unit”单元的8位二进制开关置要读的ram区首地址,控制开关swb、swa为“00”, 按动启动start,微地址
29、灯将显示为“010000”,再按动start,微地址将显示为“010010”, 第三次按动start,微地址显示为“010000”,此时总线单元的显示灯显示为该首地址的内 容。不断按动start,可检查后续单元闪容。注意:每次仅在微地址灯显示为“010000”时,显示灯的内容才是相应地址屮那个的 机器指令内容。第4章程序实现4.1运行程序4.1.1单步运行使编程开关处于“run”状态,step为“step”状态,stop为“run”状态。拨动总清开关clr (lol),微地址清零。将“dataunit”的8位数据开关(d7do)设置为机器指令首地址。按动start启动键,单步运行一条微指令,每
30、次按动一次start键,即单步运行一条微指令。对照微程序流程图,观察微地址显示灯是否和流程一致。当运行结朿后,可检查存数单元中的结果是否和理论值一致。4.1.2连续运行程序使“start unft”中的step开关置为“exec”状态。stop开关置为“run”状态。将“dataunft”的8位二进制幵关设置为机器指令程序首地址,然后按动start, 系统连续运行程序,稍后将stop拨至“stop”时,系统停机。停机后可检查存数单元结果是否正确。4.2设计新的机器指令在上述设计任务正确完成后,根据前面的设计原理和步骤,为该基木模型设计更多的 新机器指令,例如剪发指令、逻辑运算指令等。要求:至少
31、设计一条新指令,画出新机器指令的微程序流程图,对照微指令格式转化 二进制码,上机调试运行。4.3微指令代码各条微指令代码如表4-1所示。表4-1微指令代码微地址s3s2s1so m cn we ce ldpcabcua5 ua00000000001110111010020210000000111101110002424000000100110110000212000000001111011100022220000000000000000002023000000011110111000252500000000010000000130in3000000001100111000023and51000
32、0000111101110003030000000000oil0000003131000000010010001000323210111101000110100033sub5200000001111011100034340000000001100000003535000000000on0000003636000000010010001000373701100001000110100023decr5300000001111011100040400000000001100000004141000000000oil0000004242000000010010001000434300011x010001101000444401100x01000110100023xor54000000011110111000454500000001001000100046460000000001100000004747000000000oil000000606001101001000110100023i
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