计算机组成原理中的MPY指令,8位算术逻辑运算

本次实验主要目标是掌握74LS181算术逻辑运算器的工作原理和数据通路。实验内容包括理解ALU的组合功能,验证74LS181的运算性能,并通过实际操作完成指定的算术逻辑运算任务。

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8位算术逻辑运算Tag内容描述:

1、计算机组成原理实验,1/25,一、实验目的,三、实验原理,四、实验连线,五、实验步骤,实验一8位算术逻辑运算实验,二、实验设备,2/25,一、实验目的,掌握算术逻辑运算器单元ALU(74LS181)的工作原理。掌握模型机运算器的数据传送通路组成原理。验证74LS181的组合功能。按给定数据,完成实验指导书中的算术逻辑运算。,3/25,二、实验设备(平台)DVCC实验机平面图,4/25,三、实验原。

2、淮海工学院计算机工程学院 实验报告书 课 程 名: 计算机组成原理 题 目: 实验一 8位算术逻辑运算 实验 班 级: 学 号: 姓 名: 评语: 成绩: 指导教师: 批阅时间: 年 月 日 1、目的与。

3、计算机组成原理 实验报告 2010 2011学年第一学期 班级 计086 学号 10083362 姓名 胡伟佳 实验一 8位算术逻辑运算实验 一 实验目的 1 掌握算术逻辑运算器单元ALU 74LS181 的工作原理 2 掌握简单运算器的数据传送通路。

4、计算机组成原理实验报告2010-2011学年第一学期班级 ____计086________学号 _10083362________姓名 ____胡伟佳________实验一 8位算术逻辑运算实验一、实验目的1、掌握算术逻辑运算器单元ALU(74LS181)的工作原理2、掌握简单运算器的数据传送通路组成原理。2、验证算术逻辑运算功能发生器74LSl8l的组合功能。4、按给定数据,完成实验指定书中的算术/逻辑运算二、实验内容1、实验原理实验中所用的运算器数据通路如图所示。其中运算器由两片74LSl81以并串形成8位字长的ALU构成。运算器的输出经过一个三态门74LS245(U33)到ALUO1插座,实验时。

5、计算机组成原理实验,1/25,一、实验目的,三、实验原理,四、实验连线,五、实验步骤,实验一 8位算术逻辑运算实验,二、实验设备,

在施耐德TWIDO PLC中,浮点数乘法运算可以通过使用特定的编程指令实现。浮点数遵循IEEE STD 734-1985标准,具有32字长,适合进行精确的数值计算。为了执行浮点数乘法运算,可以使用TWIDOPLC提供的浮点算术指令集。 参考资源链接:[施耐德TWIDO PLC教程:浮点数与双字操作](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/6e73r25w85?spm=1055.2569.3001.10343) 首先,您需要确保您了解如何在TWIDOSoft编程软件中编写程序。程序通常包含多个指令,用于控制PLC的具体操作。对于浮点数乘法,主要会用到以下指令: - **FP_MPY**:浮点数乘法指令,用于将两个浮点数相乘,并将结果存储在一个浮点数寄存器中。 具体操作步骤如下: 1. **确定操作数**:选择两个浮点数寄存器作为乘法运算的输入操作数,例如,寄存器R0和R1。 2. **使用FP_MPY指令**:在程序中编写FP_MPY指令,将这两个寄存器作为参数。指令的格式可能是 `FP_MPY R0, R1`,表示将寄存器R0和R1中的浮点数相乘。 3. **指定结果寄存器**:将结果存储在指定的浮点数寄存器中,通常是第三个寄存器,例如R2。指令会更新R2的内容为R0和R1的乘积。 4. **编译和下载程序**:在TWIDOSoft中编译编写好的程序,并将其下载到TWIDO PLC中。 5. **运行和测试**:在PLC运行状态下,运行程序并监视寄存器R2的值,确保乘法运算的结果符合预期。 在编写程序时,务必遵循TWIDO PLC的编程规范和最佳实践,以确保程序的正确性和效率。此外,考虑到浮点运算可能涉及到的数值范围和精度问题,建议在实施前进行充分的测试,确保在实际应用中的可靠性和准确性。 对于想要深入了解浮点数、双字操作以及TWIDO PLC编程指令的用户,强烈推荐查阅《施耐德TWIDO PLC教程:浮点数与双字操作》。这本书籍详细讲解了浮点数和双字在PLC编程中的应用,提供了丰富的示例和练习题,是掌握TWIDO PLC编程不可多得的参考资料。 参考资源链接:[施耐德TWIDO PLC教程:浮点数与双字操作](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/6e73r25w85?spm=1055.2569.3001.10343)
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