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计算机原理、习题
1.11 指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们? 解:计算机区分指令和数据有以下2 种方法: 通过不同的时间段来区分指令和数据,即在取指令阶段(或取指微程序)取出的为指令, 在执行指令阶段(或相应微程序)取出的即为数据。 通过地址来源区分,由PC 提供存储单元地址的取出的是指令,由指令地址码部分提供 存储单元地址的取出的是操作数。 4.5 什么是存储器的带宽?若存储器的数据总线宽度为32位,存取周期为200ns,则存储器的带宽是多少? 答:存储器的带宽是指单位时间内存储器存取的信息量,单位可用字/秒或字节/秒或位/秒表示。 由数据总线宽度为32位,存取周期为200ns,得存储器的带宽为: 32位/200ns=160×106位/秒=160M位/秒4.16 CPU 假设同上题,现有8 片8K×8 位的RAM 芯片与CPU 相连,试回答: (1)用74138 译码器画出CPU 与存储芯片的连接图; (2)写出每片RAM 的地址范围; (3)如果运行时发现不论往哪片RAM 写入数据后,以A000H 为起始地址的存储芯片都有与 其相同的数据,分析故障原因。 (4)根据(1)的连接图,若出现地址线A13 与CPU 断线,并搭接到高电平上,将出现什 么后果? 解:(1)CPU 与存储器芯片连接逻辑图: (2)地址空间分配图: RAM0:0000H-1FFFH RAM1:2000H-3FFFH RAM2:4000H-5FFFH RAM3:6000H-7FFFH RAM4:8000H-9FFFH RAM5:A000H-BFFFH RAM6:C000H-DFFFH RAM7:E000H-FFFFH (3)如果运行时发现不论往哪片RAM 写入数据后,以A000H 为起始地址的存储芯片(RAM5)都有与其相同的数据,则根本的故障原因为:该存储芯片的片选输入端很可能总是处于低电平。 假设芯片与译码器本身都是好的,可能的情况有: 1)该片的-CS 端与-WE 端错连或短路; 2)该片的-CS 端与CPU 的-MREQ 端错连或短路; 3)该片的-CS 端与地线错连或短路。 (4)如果地址线A13 与CPU 断线,并搭接到高电平上,将会出现A13 恒为“1”的情况。此时存储器只能寻址A13=1 的地址空间(奇数片),A13=0 的另一半地址空间(偶数片)将永远访问不到。若对A13=0 的地址空间(偶数片)进行访问,只能错误地访问到A13=1 的对应空间(奇数片)中去。 4.38 磁盘组有6片磁盘,最外两侧盘面可以记录,存储区域内径22cm,外径33cm,道密度为40道/cm,内层密度为400位/cm,转速3600转/分。 (1)共有多少存储面可用? (2)共有多少柱面? (3)盘组总存储容量是多少? (4)数据传输率是多少? 解:(1) 共有12个存储面可用 (2) 有效存储区域=33/2-22/2=5.5(cm) 道密度=40道/cm, 所以 40*5.5=220道, 即220个柱面。 (3) 内层磁道周长为2πR=2*3.14*11=69.08(cm) 每道信息量=400位/ cm*69.08 cm=27632位=3454B 每面信息量=3454B*220=759880B 盘组总容量=759880B*12=9118560B (4) 磁盘数据传输率Dr=n·N N为每条磁道容量, 即N=3454B n为磁盘转速, 即n=3600转/60秒=60转/秒 Dr= n·N =60*3454B=207240B/s 5.3 I/O设备与主机交换信息时,共有哪几种控制方式?简述它们的特点。 答:I/O设备与主机交换信息的控制方式有: (1)程序查询方式。其特点是主机与I/O串行工作。CPU启动I/O后,,若设备准备就绪,CPU便转入处理I/O与主机间传送信息的程序;若设备未做好准备,则CPU反复查询,“踏步”等待直到I/O准备就绪为止。可见这种方式CPU效率很低。 (2)程序中断方式。其特点是主机与I/O并行工作。CPU启动I/O后,不必时刻查询I/O是否准备好,而是继续执行程序。当I/O准备就绪时,向CPU发中断请求信号,CPU在适当的时候响应I/O的中断请求,暂停现行程序为I/O服务。这种方式消除了“踏步”现象,提高了CPU的效率。 (3)DMA方式。其特点是主机与I/O并行工作,主存与I/O之间有一条直接数据通路。CPU启动I/O后,不必查询I/O是否准备好,当I/O准备就绪后,发出DMA请求,
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