位微处理器.ppt
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1、十一、32位微处理器 4.1. 微处理器的发展历程 1978年Intel i8086 (第三代 16位CPU的代表) 3微米制造技术 集成度达到29000个晶体管 内部和外部总线都是16位,寻址20位 主频达4.77MHZ 同类处理器 M68000、Z8000 4.1. 微处理器的发展历程 1978年Intel 8088 8088并非8086的升级版,甚至性能还不如8086 因为在IBM个人电脑中的使用,产生了PC的概念 取得巨大的商业成功,因而名垂史册。 同时,Intel提出了协处理器的概念 8088可以搭配8087使用 8087协处理器主要负责浮点方面的运算,直到486 的推出,才将浮点和
2、整数运算单元合并在一起。 4.1. 微处理器的发展历程 1982年Intel 80286 16位数据总线,24位地址总线 1.5um技术制造 主频12MHz以上 它的效率是8088的4倍以上 与8086二进制兼容 建立了CISC(复杂指令集)结构 4.1. 微处理器的发展历程 1985 Intel 80386 DX/SX (第四代 32位CPU的代表) 32位数据总线、32位地址总线(可寻址4GB) 其中386SX是准32位CPU,即内部数据通道为32位, 外部数据通道为16位,为了兼容采用286的系统设备 40MHz主频 0. 本章知识脉络 32位处理器概述 80386的体系结构 80386
3、的工作方式 80386的存储器管理 80486的主要技术特点简介 Pentium的主要技术特点简介 1. 32位处理器概述 32位处理器系列 80386(1985) 80486(1989 ) Pentium(1993 ) 体系结构上的变革 流水线和指令重叠执行技术 虚拟存储技术 片内存储管理(段页式存储管理)技术 为多用户多任务操作系统提供了硬件基础 为多媒体、网络、辅助设计、人工智能等新的应用 领域提供了硬件基础 2. 80386的体系结构 指令预取部件 IPU 16字节指令预取队列 指令译码部件 IDU 指令译码器 译码指令队列 执行部件 EU ALU 、通用寄存器、乘除 分段部件 SU
4、逻辑地址线性地址 分页部件 PU 线性地址物理地址 总线接口部件 BIU 总线请求判优 数据和地址驱动 控制信号驱动 协处理器控制 线性地址 物理地址 存储器 IO 协处理器 指令 译码后的 指令 逻辑地址 指令字节 操作数和 操作结果 3. 80386的工作方式 实地址 方式 保护 方式 虚拟 8086 方式 IRET指令 任务转换 中 断 特殊指令 修改标志PE=1 复位标志PE=0 系统复位 系统复位 系统启动 3. 80386的工作方式 实地址方式 工作原理、寻址方式与8086相同 可以看作是能处理32位数据的8086 实地址方式的首要目的是为进入保护方式做准备 3. 80386的工作
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