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Bureau 1506, bâtiment wangnan No.1, 115, route de Guantai, district de Nancheng, ville de Dongguan
Dongguan guangliang Automation Technology Co., Ltd
Bureau 1506, bâtiment wangnan No.1, 115, route de Guantai, district de Nancheng, ville de Dongguan
Disponible en stock bge6030a Allemagne dunkermotoren Controller
La fonction principale du Contrôleur dunkermotoren est d'échanger, de détecter et de fournir des signaux.
1, la machine de contrôle, les pièces de contrôle fonctionnent de manière coordonnée et cohérente.
2, le Contrôleur a la fonction d'échange de données, qui se réfère à la mise en œuvre de l'échange de données entre le CPU et le Contrôleur, entre le Contrôleur et le périphérique.
3, la métaphore du téléphone dans le corps humain, alors le Contrôleur est comme le cerveau humain, la sortie de toutes sortes d'instructions, ce sont les pièces qui fonctionnent de manière flexible.
4, l'opérateur ne peut effectuer que des opérations, tandis que le Contrôleur est utilisé pour contrôler le travail de l'ensemble du CPU.
5, via le bus de données, les données sont écrites par le CPU en parallèle dans le Contrôleur ou lues en parallèle à partir du Contrôleur.
La structure matérielle d'un système informatique se compose principalement de quatre parties: un contrôleur, un opérateur, une mémoire et un dispositif d'entrée - sortie, où le Contrôleur et l'opérateur sont collectivement appelés processeur central. Abréviation CPU. C'est le Centre de commande du système matériel informatique. Il comprend deux composants, le Contrôleur et l'opérateur, dans lequel la fonction du Contrôleur est de contrôler le travail coordonné des parties de l'ordinateur, et l'opérateur est responsable des opérations arithmétiques et logiques de l'ordinateur.
(i) opérateur
Unité arithmétique et logique (alu)
Alu effectue principalement des opérations arithmétiques à virgule fixe (addition - soustraction), des opérations logiques (ou exclusif ou non) et des opérations de décalage sur des données binaires. Dans certains CPU, il existe également des décaleurs spécialement conçus pour gérer les opérations de décalage.
Normalement, une ALU est composée de deux entrées et d'une sortie. Les unités de nombres entiers sont parfois appelées ieu (Integer Execution Unit). Par « CPU est de XX bits », nous entendons le nombre de bits de données qu’une alu peut traiter.
FPU (Floating Point Unit)
Les FPU sont principalement responsables des opérations en virgule flottante et des opérations entières de haute précision. Certains FPU ont également des fonctions d'opérations vectorielles, d'autres ont des unités de traitement vectoriel spécialisées.
3, Groupe de registres universels
Un groupe de registres universels est l'ensemble de mémoires le plus rapide pour conserver les opérandes et les résultats intermédiaires qui participent aux opérations.
RISC est très différent de CISC dans la conception des registres universels. Les registres du CISC étaient généralement peu nombreux, principalement limités par le coût du matériel à l'époque. Par exemple, le jeu d'instructions x86 n'a que 8 registres universels. Ainsi, l'exécution CPU d'un CISC est la plupart du temps dans l'accès aux données en mémoire, pas dans les registres. Cela ralentit l'ensemble du système. Alors que les systèmes RISC ont tendance à avoir un très grand nombre de registres génériques et utilisent des techniques telles que les fenêtres de registre superposées et les piles de registres pour permettre une utilisation complète des ressources de registre.
Pour l'inconvénient que le jeu d'instructions x86 ne prend en charge que huit registres génériques, les nouveaux CPU d'Intel et d'AMD utilisent une technologie appelée « renommage de registre», qui permet aux registres d'un CPU x86 de dépasser la limite de huit à 32 ou plus. Cependant, par rapport à RISC, les opérations de registre de cette technique prennent un cycle d'horloge supplémentaire pour renommer les registres.
4, registre dédié
Les registres dédiés sont généralement des registres d'état qui ne peuvent pas être modifiés par un programme, contrôlés par le CPU lui - même, indiquant un certain état.
(II) contrôleur
Les opérateurs ne peuvent effectuer que des opérations, tandis que les contrôleurs sont utilisés pour contrôler le travail de l'ensemble du CPU.
1, Contrôleur d'instructions
Le Contrôleur d'instructions est une partie assez importante du Contrôleur qui effectue des opérations telles que la prise d'instructions, l'analyse d'instructions, etc., puis les remet à l'unité d'exécution (alu ou FPU) pour exécution, tout en formant l'adresse de l'instruction suivante.
2, Contrôleur de temps
Le rôle du Contrôleur de temps est de fournir des signaux de commande chronologiquement pour chaque instruction. Le Contrôleur de temps comprend un générateur d'horloge et une cellule de définition de doublage de fréquence dans laquelle le générateur d'horloge émet un signal impulsionnel très stable, c'est - à - dire la fréquence principale du CPU, par un oscillateur à quartz; Alors que l'unité de définition de doublage de fréquence définit que la fréquence principale du CPU est plusieurs fois la fréquence de la mémoire (fréquence du bus).
3, Contrôleur de bus
Le Contrôleur de bus est principalement utilisé pour contrôler les bus internes et externes de la CPU, y compris le bus d'adresse, le bus de données, le bus de contrôle, etc.
4, Contrôleur d'interruption
Le Contrôleur d'interruption est utilisé pour contrôler une grande variété de demandes d'interruption et mettre en file d'attente les demandes d'interruption en fonction des hauts et des bas de la priorité, un par un pour le traitement du CPU.
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