【计算机组成原理】实验4:存储器读写和总线控制


一、实验目的

  1. 了解总线的概念及其特性。
  2. 掌握总线的传输控制特性。

二、实验设备

EL-JY-II型计算机组成原理实验系统一套,排线若干。

三、实验说明

1、总线的基本概念
  总线是多个系统部件之间进行数据传送的公共通路,是构成计算机系统的骨架。借助总线连接,计算机在系统各部件之间实现传送地址、数据和控制信息的操作。因此,所谓总线就是指能为多个功能部件服务的一组公用信息线。
2、实验原理说明
  在本实验中,挂接在数据总线上的有输入设备、输出设备、存储器和加法器。为了使它们的输出互不干扰,就需要这些设备都有三态输出控制,且任意两个输出控制信号不能同时有效。其结构如下图所示:
在这里插入图片描述
  其中,数据输入电路和加法器电路结构见图1-5,地址寄存器和存储器电路见图3-1、3-3。数码管显示电路用可编程逻辑芯片ATF16V8B进行译码和驱动,D-G为使能信号,W/R为写信号。当D-G为低电平时,W/R的下降沿将数据线上的数据打入显示缓冲区,并译码显示。
  本实验的流程为:
(1)输入设备将一个数打入LT1寄存器。
(2)输入设备将一个数打入LT2寄存器。
(3)LT1与LT2寄存器中的数相加。
(4)输入设备将另一个数打入地址寄存器。
(5)将两数之和写入当前地址的存储器中。
(6)将当前地址的存储器中的数用数码管显示出来。

四、实验连线

  本实验采用开关方式,连线见下图。(连线时应按如下方法:对于横排座,应使排线插头上的箭头面向自己插在横排座上;对于竖排座,应使排线插头上的箭头面向左边插在竖排座上)
在这里插入图片描述

五、实验步骤

1、按照上图所示将所有连线接好。
2、总线初始化。关闭所有三态门置控制开关ALU_G=1(加法器控制信号),CA1=1(显示输出),CA2=1(数据输入),CE=1(存储器片选)。其它控制信号为LOAD=0,AR=0,LPC=0,C=1,WE=1,A=1,B=1。
3、将D15—D0拨至“0001001000110100”,置CA2=0,LOAD=1,然后置LOAD=0,将“1234H”打入LT1寄存器。
4、将D15—D0拨至“0101011001111000”,置AR=1,然后置AR=0,将“5678H”打入LT2寄存器。
5、将S3S2S1S0MCN拨至“100101”,计算两数之和。
6、将D7—D0拨至“00000001”,置LPC=1,然后置LPC=0,将“01H”打入地址寄存器。
7、置CA2=1,ALU-G=0,WE=0,CE=0,将上述计算结果写入当前地址的存储器中。然后置CE=1,WE=1。
8、置ALU-G=1,CE=0,CA1=0,C=0,将当前地址的存储器中的数输出至数码管,然后置C=1,CE=1,CA1=1。

六、实验结果

  照以上8步操作完成后,输出显示电路LED上显示“68AC”。
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一. 实验目的 1. 了解存储器的组成结构,原理读写控制方法 2. 了解主存储器工作过程中各信号的时序关系 3. 了解挂总线的逻辑器件的特征 4. 了解掌握总线传送的逻辑实现方法 二. 实验原理 1.基本操作:读写操作 读操作是从指定的存储单元读取信息的过程;写操作是将信息写入存储器指定的存储单元的过程 2.读写操作过程 首先要由地址总线给出地址信号,选择要进行读写操作的存储单元,然后,做写操作时,先从数据总线输入要存储在该单元的数据,通过控制总线发出相应的写使能写控制信号,这时,数据保存在该单元中;做读操作时,只要通过总线发出相应的读控制信号。该数据就出现在总线上了 3. 总线传送 计算机的工作过程,实际上也就是信息的传送处理过程,而信息的传送在计算机里面频度极高,采用总线传送必不可少,它可减少传输线路、节省器件、提高传送能力可靠性。总线传送器件中大量使用的是三态门。三态门(ST门)主要用在应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如低电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。其中74LS244是专用做挂总线用的三态门器件之一。
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