计算机组成原理实验.ppt
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TDN-CM实验仪简介运算器74LS2732片分别组成数据寄存器DR1、DR274LS2998位移位寄存器74LS2452片分别组成输入三态门和输出三态门AUJ3数据输出排针5.数据/地址开关实验一运算器实验ALU的数据输出与总线连接:AUJ3——总线单元功能表验证举例:S3~S0=0100教材P31ALU功能表M=0(算术运算)Cn=1(无进位)A加(A·B反)A=01100101B=10100111BB反=01011000(A·B反)=01000000(逻辑与)A加(A·B反)=10100101=A5H(算术加)Cn=0(有进位)A加(A·B反)加1=A6HM=1(逻辑运算)(A·B)反(A·B):01100101·10100111=00100101(A·B)反:11011010=DAH存储器实验二存储器实验单元地址控存实验三微程序控制器组成实验④18位数据前9位为直接控制位,后9位作译码器输入信号微指令共27位,在实验模块中分别有引脚插针⑤微地址寄存器(6位)及微地址指示灯本实验中微地址来自于开关SE1~SE6,⑥总清开关CLR,将寄存器、微地址清零⑦时序信号T1、T22.实验电路连接图3-6(图3-6实验手册P19)3.实验步骤(1)微代码写入控存输入表3-2步骤:P20①编程A.三态开关:置为编程PROM状态。B.STEP、STOP开关状态分别为:STEP、RUN。C.置微地址:在二进制开关单元的S3~CN即UA5~UA0置表3-2第一列中的“微地址”。注意:拨微地址时,微地址指示灯不会亮,按动START后地址打入,微地址指示灯才会亮。*注意把八进制地址转换成二进制地址D.在MK23~MK0开关上置表3-2中的微代码。E.按动“START”,将微代码写入控存(注意观察微地址指示灯)。F.重复C~E,直至表格输入完成(2)校验输入的代码(P20)A.三态开关置为READ。B.STEP等开关不变。C.用二进制开关UA5~UA0置微地址。D.按动“START”,读控存微代码,通过MD0~MD23检验读出的控存数据是否与表3-2一致。STOP(3)单步运行微程序A.STEP、STOP开关状态分别为:STEP、RUN。三态开关置于“RUN”,开关UA5~UA0置为1。B.上下拨动CLR开关一次。C.按START开关一次。将MA5~MA0排针取出,插在SE6~SE1插针上,按START开关一次,执行图3-5KT中间分支的微指令22(八进制)流程图3-5中KT分支的运行:在微地址为20时,用上下拨动开关的方式使UA5~UA0地址为:21或23。例如,要产生21,则将UA0上下拨动一次要产生23,则将UA0、UA1都上下拨动一次*按一次START开关,执行一条微指令。默认执行20、22分支。实验三完实验四基本模型机设计与实现地址*整个程序是一个循环程序*需要从开关拨一个数据*4AH单元需要事先存放一个数据*通过运行程序验证4BH单元的结果与理论值是否一致实验步骤:(1)按图4-2连接线路(将各模块连接成计算机)注意:LDR0——LDRI;R0-B——RS-B;LDPC——LDPC;I7——I2(I1、I0不连接)P(1)P(4)实际为P(1)P(2)P(3)P(4)控制台信号约定:REGUNIT(2)手动方式输入机器指令(P27)①检查开关状态三态开关:RUN;STEP开关:STEP;STOP开关:RUN②拨动总清CLR;从数据输入开关拨RAM区首地址:40H③控制台SWA、SWB开关状态为:1、0(写机器代码KWE分支)按动START开关一次,微地址指示灯为:010001(21)④再按动START开关一次,微地址指示灯为:010100(24)⑤输入一条机器指令代码,按动START开关一次重复④⑤直到所有机器指令都输入完毕(无内容单元跳过)。*只有输入第1条机器代码时要输入主存地址,以后地址自动增1。*只能在微地址是010100(24)时才能输入机器代码。*4AH单元需要输入数字:00000001。(3)检查机器指令的正确性①总清(CLR)②从数据开关拨RAM首地址40H③SWA、SWB为:0、0(读主存机器代码,KRD分支)④按动START一次,微地址指示灯为:20⑤再按动START一次,微地址指示灯为:22⑥再按动START一次,微地址指示灯为:20时,观察总线上的输出是否与输入的机器代码相同。不断按START,在微地址为20时,逐一检查总线机器代码。(4)单步运行程序(P28)①三态开关:RUN;STEP开关:STEP;STOP开关:RUN②总清(CLR)③SWA、SWB