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        计算机组成原理课程设计报告 班级:计算机 班 姓名: 学号: 完成时间: 一、课程设计目的 1.在实验机上设计实现机器指令及对应的微指令(微程序)并验证,从而进一步掌握微程序设计控制器的基本方法并了解指令系统与硬件结构的对应关系; 2.通过控制器的微程序设计,综合理解计算机组成原理课程的核心知识并进一步建立整机系统的概念; 3.培养综合实践及独立分析、解决问题的能力。 二、课程设计的任务 针对 COP2000 实验仪,从详细了解该模型机的指令/微指令系统入手,以实现乘法和除法运算功能为应用目标,在COP2000 的集成开发环境下,设计全新的指令系统并编写对应的微程序;之后编写实现乘法和除法的程序进行设计的验证。 三、 课程设计使用的设备(环境) 硬件 COP2000 实验仪 PC 机 软件 COP2000 仿真软件 四、课程设计的具体内容(步骤) 详细了解并掌握 COP 2000 模型机的微程序控制器原理,通过综合实验来实现 ① 总体概述 COP2000 模型机包括了一个标准CPU 所具备所有部件,这些部件包括:运算器ALU、累加器 A、工作寄存器 W、左移门L、直通门 D、右移门R、寄存器组 R0-R3、程序计数器PC、地址寄存器 MAR、堆栈寄存器ST、中断向量寄存器IA、输入端口IN、输出端口寄存器OUT、程序存储器 EM、指令寄存器 IR、微程序计数器 uPC、微程序存储器 uM,以及中断控制电路、跳转控制电路。其中运算器和中断控制电路以及跳转控制电路用CPLD 来实现,其它电路都是用离散的数字电路组成。微程序控制部分也可以用组合逻辑控制来代替。 模型机为 8 位机,数据总线、地址总线都为 8 位,但其工作原理与 16 位机相同。相比 而言 8 位机实验减少了烦琐的连线,但其原理却更容易被学生理解、吸收。 模型机的指令码为 8 位,根据指令类型的不同,可以有 0 到 2 个操作数。指令码的最 低两位用来选择 R0-R3 寄存器,在微程序控制方式中,用指令码做为微地址来寻址微程序存储器,找到执行该指令的微程序。而在组合逻辑控制方式中,按时序用指令码产生相应 的控制位。在本模型机中,一条指令最多分四个状态周期,一个状态周期为一个时钟脉冲, 每个状态周期产生不同的控制逻辑,实现模型机的各种功能。模型机有24 位控制位以控制寄存器的输入、输出,选择运算器的运算功能,存储器的读写。 模型机的缺省的指令集分几大类: 算术运算指令、逻辑运算指令、移位指令、数据传输指令、跳转指令、中断返回指令、输入/输出指令。 ② 模型机的寻址方式  表 1 模型机的寻址方式 模型机的寻址方式累加器寻址 寻址方式说明 操作数为累加器 A 隐含寻址累加器 A 参 与 运 算 的 数 据 在 指令举例 CPL A OUT 指令说明 将累加器 A 的值取反 将累加器 A 的值输出到输出端口寄存器 OUT 将寄存器 R0 的值加上累 R0~R3 的寄存器中参与运算的数据在存储 R0~R3 的寄存器中 参与运算的数据在存储 寄存器间接寻址 器 EM 中,数据的地址在寄存器 R0-R3 中 MOV A,@R1 存储器直接寻址 参与运算的数据在存储器 EM 中,数据的地址为 AND A,40H 指令的操作数。 参与运算的数据为指令 立即数寻址 SUB A,#10H 的操作数。 加器 A 的值,再存入累加 器 A 中 将寄存器 R1 的值作为地址,把存储器 EM 中该地址的内容送入累加器 A 中 将存储器 EM 中 40H 单元的数据与累加器 A 的值作逻辑与运算,结果存入累加器 A 从累加器 A 中减去立即数 10H,结果存入累加器A (2)该模型机微指令系统的特点(包括其微指令格式的说明等): ① 总体概述 该模型机的微命令是以直接表示法进行编码的,其特点是操作控制字段中的每一位代 表一个微命令。这种方法的优点是简单直观,其输出直接用于控制。缺点是微指令字较长, 因而使控制存储器容量较大。 ② 微指令格式的说明 模型机有 24 位控制位以控制寄存器的输入、输出,选择运算器的运算功能,存储器的 读写。微程序控制器由微程序给出 24 位控制信号,而微程序的地址又是由指令码提供的, 也就是说 24 位控制信号是由指令码确定的。该模型机的微指令的长度为 24 位,其中微指令中只含有微命令字段,没有微地址字段。其中微命令字段采用直接按位的表示法,哪位 为 0,表示选中该微操作,而微程序的地址则由指令码指定。这 24 位操作控制信号的功能如表 2 所示:(按控制信号从左到右的顺序依次说明) 操作控制信号
       
 
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