Cтраница 1
![]() |
Внутренняя структура микропроцессора МС 6800. [1] |
Логические и арифметические операции выполняются в основном с данными, записанными в рабочих регистрах. В начале выполнения программы в программный счетчик заносится начальный адрес. Этот адрес передается по шине адресов в запоминающее устройство. По сигналу считывания, передаваемому по шине управления, содержимое соответствующего регистра появляется на шине данных и запоминается в регистре команд. Затем дешифратор команд инициирует необходимую операцию для выполнения текущей команды. Дешифратор команд после исполнения команды записывает в программный счетчик адрес следующей команды. Подробно последовательность действий будет рассмотрена на нескольких примерах в следующем разделе. [2]
Все логические и арифметические операции совершаются над данными, которые могут содержаться в регистрах любых устройств. Это могут быть регистры из состава самого АЛУ, ячейки памяти или находящиеся во внешних устройствах. Благодаря этому не надо пересылать информацию из одного регистра в другой, более того в системе команд отсутствуют команды ввода и команды вывода. [3]
![]() |
Принципиальная схема ЕС ЭВМ. [4] |
Процессор выполняет логические и арифметические операции и управляет работой всего комплекса устройств машины. [5]
МП выполнение логических и арифметических операций, соответствующее коду операции. УУ работает следующим образом. По коду операции из ЗУ микропрограмм выбирается первая МК микропрограммы выполнения данной операции, которая затем подается на ДШМК - ДШМК расшифровывывает код МК и вырабатывает соответствующие управляющие сигналы, которые поступают в обрабатывающую часть МП. СУ по коду адресной части МК формирует адрес следующей МК, которая подается в ЗУ. Sfror процесс повторяется до тех пор, пока не будут выбраны и выполнены все МК данной микропрограммы. Основным достоинством рассмотренного принципа организации УУ является его универсальность по отношению к системе команд МП. Для внесения новой операции достаточно записать в ЗУ микропрограмму ее выполнения. Недостаток данной организации - низкое быстродействие, обусловленное необходимостью на каждом такте обращаться к ЗУМП. [6]
Основные машины выполняют логические и арифметические операции. К ним относятся сортировальные машины и табуляторы. С помощью сортировальных машин производят автоматическую группировку перфорационного материала по определенным признакам, а с помощью табуляторов - подсчет и запись данных в специальных ведомостях - табуляграммах. [7]
Предназначена для выполнения логических и арифметических операций при обработке текущей информации для управления работой отдельных устройств, комплекса при получении математического описания исследуемого процесса и поиска оптимальной области в пространстве управляемых факторов. [8]
![]() |
Упрощенная структурная схема процессора. [9] |
Арифметическо-логическое устройство процессора выполняет логические и арифметические операции над данными. В общем случае в АЛУ выполняются логические преобразования над логическими кодами фиксированной и переме. [10]
![]() |
Упрощенная структурная схема процессора. [11] |
Арифметическо-логическое устройство процессора производит логические и арифметические операции над данными. В общем случае в АЛУ выполняются логические преобразования над логическими кодами фиксированной и переменной длины ( над отдельными битами, группами бит, байтами и их последовательностями), арифметические операции над числами с фиксированной и плавающей запятой, над десятичными числами, обработка алфавитно-цифровых слов переменной длины, а также служебные операции по преобразованию ( модификации) кодов команд. Характер выполняемой АЛУ операции задается командой программы. [12]
Рассмотрим конкретные примеры выполнения логических и арифметических операций. [13]
АЛУ выполняет до шестнадцати логических и арифметических операций и четыре их модификации. Входные операнды для АЛУ задаются по шинам А и В; результат операции АЛУ выдается и используется также через шину А. Отметим, что шины А и В являются двунаправленными с тремя состояниями. Фазы приема и выдачи информации разделяются сигналами микропрограммного управления. [14]
Большая скорость выполнения ЭВМ логических и арифметических операций позволяет применять метод перебора большого числа возможных вариантов для нахождения наиболее оптимального решения и во многих других задачах аналитической химии. Например, уже на первом этапе анализа разделения смеси исходных веществ, в принципе, предполагается колоссальное число возможных решений, и доказательство того, что применяемые традиционные методы являются наиболее подходящими, без ЭВМ немыслимо. Паузманн [38] приводит следующие соображения по числу возможных способов разделительного процесса, их изображению и интерпретации. [15]