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嵌入式微處理器體系結構

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嵌入式系統是面向使用者、面向產品、面向應用的,它必須與具體應用相結合才會具有生命力、才更具有優勢。下面是YJBYS小編整理的嵌入式微處理器體系結構,希望對你有幫助!

嵌入式微處理器體系結構

(1)馮諾依曼結構:程式和資料共用一個儲存空間,程式指令儲存地址和資料儲存地址指向同一個儲存器的不同物理位置,採用單一的地址及資料匯流排,程式和資料的寬度相同。例如:8086、ARM7、MIPS…

(2)哈佛結構:程式和資料是兩個相互獨立的儲存器,每個儲存器獨立編址、獨立訪問,是一種將程式儲存和資料儲存分開的儲存器結構。例如:AVR、ARM9、ARM10…

  (3)CISC與RISC的特點比較。

計算機執行程式所需要的時間P可以用下面公式計算:

P=I×CPI×T

I:高階語言程式編譯後在機器上執行的指令數。

CPI:為執行每條指令所需要的平均週期數。

T:每個機器週期的時間。

(4)流水線的思想:在CPU中把一條指令的序列執行過程變為若干指令的子過程在CPU中重疊執行。

  (5)流水線的指標:

吞吐率:單位時間裡流水線處理機流出的結果數。如果流水線的`子過程所用時間不一樣長,則吞吐率應為最長子過程的倒數。

建立時間:流水線開始工作到達最大吞吐率的時間。若m個子過程所用時間一樣,均為t,則建立時間T=mt。

  (6)資訊儲存的位元組順序

A、儲存器單位:位元組(8位)

B、字長決定了微處理器的定址能力,即虛擬地址空間的大小。

C、32位微處理器的虛擬地址空間位232,即4GB。

D、小端位元組順序:低位元組在記憶體低地址處,高位元組在記憶體高地址處。

E、大端位元組順序:高位元組在記憶體低地址處,低位元組在記憶體高地址處。

F、網路裝置的儲存順序問題取決於OSI模型底層中的資料鏈路層。