🗊Презентация Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №1Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №2Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №3Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №4Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №5Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №6Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №7Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №8Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №9Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №10Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №11Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №12Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №13Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №14Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №15Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №16Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №17Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №18Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №19Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №20

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2). Доклад-сообщение содержит 20 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция №2. Структура процессора. Микропрограммное управление
Галимов Р.Р.
Оренбургский государственный университет 
2013
Описание слайда:
Лекция №2. Структура процессора. Микропрограммное управление Галимов Р.Р. Оренбургский государственный университет 2013

Слайд 2


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





2.3 Сегментная организация памяти
Описание слайда:
2.3 Сегментная организация памяти

Слайд 14


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





2.4 Стек
Стек является безадресной памятью. В большинстве современных процессоров реализован аппаратный стек, который представляет из себя специально организованное оперативное запоминающее устройство. 
В МП 8086 под стек отводится область  в ОЗУ и используется в основном для следующих целей:
- для хранения временных данных. Программист может разместить любые данные, не задумываясь, в какую ячейку памяти они будут размещены;
для хранения адреса возврата из подпрограммы.
Описание слайда:
2.4 Стек Стек является безадресной памятью. В большинстве современных процессоров реализован аппаратный стек, который представляет из себя специально организованное оперативное запоминающее устройство. В МП 8086 под стек отводится область в ОЗУ и используется в основном для следующих целей: - для хранения временных данных. Программист может разместить любые данные, не задумываясь, в какую ячейку памяти они будут размещены; для хранения адреса возврата из подпрограммы.

Слайд 16





2.4 Стек
Стек относится к памяти типа LIFO (Last Input First Output, последним пришел -  первым вышел), что означает, что последние загруженные данные будут выгружены в первую очередь.  Здесь существует аналогия со стопкой тарелок: последнюю размещенную тарелку в стопке берем в первую очередь.
В МП 8086 каждый элемент стека занимает 2 байта, причем старший байт расположен в ОЗУ по старшему адресу, младший – по младшему. 
Микропроцессор для обращения к данным в стеке использует два регистра: SS и SP.
 Сегментный регистр SS определяет начало блока памяти, отведенного под стек, а SP – смещение последний записи от начала сегмента.
 Стек растет «вниз», т.е. при записи в стек данных значение регистра-счетчика SP  автоматически уменьшается на 2, а при чтении данных – увеличивается на 2. 
Для работы со стеком используются две основные команды: PUSH и POP.
Описание слайда:
2.4 Стек Стек относится к памяти типа LIFO (Last Input First Output, последним пришел - первым вышел), что означает, что последние загруженные данные будут выгружены в первую очередь. Здесь существует аналогия со стопкой тарелок: последнюю размещенную тарелку в стопке берем в первую очередь. В МП 8086 каждый элемент стека занимает 2 байта, причем старший байт расположен в ОЗУ по старшему адресу, младший – по младшему. Микропроцессор для обращения к данным в стеке использует два регистра: SS и SP. Сегментный регистр SS определяет начало блока памяти, отведенного под стек, а SP – смещение последний записи от начала сегмента. Стек растет «вниз», т.е. при записи в стек данных значение регистра-счетчика SP автоматически уменьшается на 2, а при чтении данных – увеличивается на 2. Для работы со стеком используются две основные команды: PUSH и POP.

Слайд 17





2.4 Стек
Описание слайда:
2.4 Стек

Слайд 18





2.4 Стек
Описание слайда:
2.4 Стек

Слайд 19


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Структура процессора. Микропрограммное управление. (Лекция 2), слайд №20
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию