DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

Проектування та дослідження вбудованих процесорів

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Компютерні системи
Кафедра:
Кафедра ЕОМ

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Методичні вказівки до лабораторної роботи
Предмет:
Проектування вбудованих комп’ютерних систем

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”  Кафедра ЕОМ Проектування та дослідження вбудованих процесорів МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” для студентів спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі”. Львів - 2010 Методичні методичні вказівки до лабораторних робіт “Проектування та дослідження вбудованих процесорів” з дисципліни "Проектування вбудованх комп’ютерних систем" для студентів спеціальності 7.091501 “Комп’ютерні системи та мережі” /укл.: Глухов В.С. - Львів: видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. - 15 с. Укладач Глухов В.С., канд. техн. наук., с.н.с., доц. Відповідальний за випуск Глухов В.С., канд. техн. наук., с.н.с., доц. Рецензенти: Голембо В.А., канд. техн. наук., доц. Цмоць І.Г., докт. техн. наук., проф. Лабораторна робота № 7 «Проектування та дослідження вбудованих процесорів» Дана лабораторна робота виконується з використанням навичок, отриманих студентами під час виконання попередніх лабораторних робіт. Метою роботи є Проектування і перевірка роботи процесора з заданим викладачем набором характеристик. Процесор – сукупність операційного пристрою і пристрою керування. Створений процесор повинен починати працювати за сигналом Start і проводити обчислення за заданою викладачем формулою. Варіант роботи задає викладач. Таблиця тетрад, з яких утрворюються послідовності кодів K0, …, K7, наведена нижче. Варіант Тетради кодів K0, …, K7              00: 1 6 8 9 D E 0 B 7 4  01: E 2 6 4 0 D 5 7 B 9  02: 2 4 3 A 1 D 6 B C 0  03: 7 A 8 3 0 2 6 D E 4  04: 4 7 A 6 8 2 B D 3 0  05: C 5 A 6 8 9 1 E D 3  06: 5 9 2 C D 1 B A 3 0  07: 3 1 7 E B 5 D C 2 0  08: 4 5 B 6 7 A 2 8 C 3  09: 2 B 4 1 9 A C 0 E 3  0A: 2 C D 1 7 6 E 3 9 4  0B: 9 B 7 6 8 0 E A C D  0C: 4 D 8 A 5 B E 2 0 9  0D: 4 1 5 9 D 2 3 7 A 6  0E: A B 0 1 3 6 5 8 9 7  0F: 5 D 8 1 9 4 B 6 A C  10: B C 3 8 9 A 6 5 4 1  11: A 9 0 C 3 D E 7 6 8  12: D 4 1 5 6 C 2 9 3 A  13: E 4 5 2 D 7 B C 1 A  14: 3 C 7 E A 2 0 D 1 8  15: C 1 2 3 7 E 8 A 0 5  16: D 0 1 5 4 8 6 7 3 9  17: 1 9 B 0 7 C 5 6 3 D  18: D 4 1 C 6 A 0 9 5 2  19: E 4 C 6 5 7 2 D 1 A  1A: 2 4 1 D A 5 E 7 B 6  1B: 1 2 D 3 5 7 9 4 0 8  1C: 1 7 4 5 6 0 8 9 3 E  1D: 7 1 B 3 E 6 2 9 D A  1E: 2 A 1 4 7 9 6 E 0 8  1F: 5 B 0 E 2 3 A C D 8  20: 5 0 1 6 3 D C A 2 8  21: B 3 7 8 C 6 5 9 0 4  22: 1 E 3 0 8 B 6 5 D 9  23: 0 4 B 2 8 E 3 6 9 D  24: 4 3 E 9 5 0 A 7 2 B  25: E 6 4 B 1 8 5 A 3 2  26: 0 1 D 8 E A 3 4 5 7  27: 2 B A 9 0 D 7 8 5 4  28: 0 5 E A 2 7 B C 8 9  29: 8 5 1 4 6 D A 0 3 2  2A: A 0 5 D 4 E C 6 7 1  2B: D 6 9 5 3 E B 1 C 7  2C: 4 3 E 1 B 9 8 0 6 C  2D: 0 2 8 C 5 4 D E 1 9  2E: 3 7 E 4 6 C 9 8 1 B  2F: 3 E D B A 6 9 0 5 1  30: 7 5 6 D 4 A 9 C 0 3  31: D 3 4 7 6 2 E 1 C 9  32: 0 D 6 8 9 C 7 E 3 B  33: 9 5 4 8 E 0 B 7 D C  34: 4 A C 2 5 6 7 1 D 3  35: A 2 9 6 C 4 1 E 3 8  36: D 9 3 A B 1 8 C 7 2  37: 6 E 4 0 5 8 7 C 9 1  38: 6 C 5 D 9 4 8 7 A 3  39: 3 D 7 8 6 A 4 E 9 C  3A: D 8 B E C 7 3 0 9 6  3B: 3 8 D 0 E 1 5 B 6 C  3C: E 6 1 3 5 4 D C 9 A  3D: C E 3 8 B 2 6 7 D 4  3E: E 8 0 7 1 5 6 3 4 2  3F: 4 6 9 3 1 A B 7 2 0  40: 2 A 8 3 6 B 9 D 5 C  41: 2 1 A B D E 9 4 0 3  42: A 9 E 2 3 8 7 1 0 D  43: 7 9 3 C 4 D 2 E 5 A  44: C A 5 2 8 9 1 4 3 D  45: 4 D 0 3 B 9 5 E 8 1  46: 1 B 7 E 3 0 D 2 A 8  47: 2 7 A D 4 E 1 3 5 8  48: 4 2 C A 0 9 E 6 D 5  49: E 2 D 0 1 4 8 3 9 5  4A: A B D 2 4 0 9 7 1 5  4B: 6 E 2 4 5 A 0 1 C 9  4C: 4 D 6 3 B 8 5 7 2 9  4D: 4 0 A B E 6 D 9 3 C  4E: 1 4 E A 6 9 2 B C 3  4F: E A 6 7 D 4 2 C 5 0  00: 3 9 2 B 7 5 8 4 1 0   Хід роботи. Відкрити проект з попередньої лабораторної роботи (Проектування та дослідження операційного пристрою). Відкрити файл із схемою операційного пристрою (Gl_op):  Провести компіляцію файла операційного пристрою. Відкрити новий файл графа автомата:  Додати файл графа автомата до проекту:  Обрати мову опису автомата:  Задати ім’я автомата (ім’я повинне містити літери прізвища студента):  Завершити підготовку до введення графа автомата:  Ввести в опис вхід синхроімпульсів  Повинне відкритися вікно редактора графа автомата:  Обрати режим введення станів автомата:  Розмістити 4 стани на аркуші:  Обрати режим введення вхідних сигналів автомату:  Ввести вхідні сигнали автомата:  Обрати режим введення вихідних сигналів автамата:  Ввести вихідні сигнали автомата (вони повинні збігатися з сигналами керування операційного пристрою):  Обрати режим введення переходів автомату:  Задати потрібні переходи автомата із стану в стан:  Визначити умови переходів:  Задати вихідні сигнали, які будуть формуватися автоматом у кожному стані:  Відмітити правою клавішою мишки аркуш графа, обрати режим уточнення властивостей автомата:  Задати режим скиду автомату:  Кількість станів автомату можна збільшувати, вихідні сигнали у кожному стані, переходи між станами та умови переходів можна коректувати:  Првести компіляцію графа автомата:  Відкрити новий аркуш схеми. Розмістити на ньму символи пристрою керування (автомата) та операційного пристрою, додати вхідні та вихідні контакти, провести необхідні з’єднання, дати назви усім зв’язкам та контактам:  зберігти створену схему (ім’я схеми повинне містити літери прізвища студента – Gl_proc), відкомпілювати файл із схемою, Встановити схему як схему найвищого рівня (яка буде моделюватися), перейти до режима моделювання. Взяти за основу командний файл з попередньої лабораторної роботи (7.do). Створити командний файл 8.do для моделювання процесу виконання такої задачі: 1 такт синхроімпульсів дорівнює 10 нс; процесор починає працювати за сигналом Start; процесор приймає з входу DI послідовність з 8 двійкових кодів (K0, K1, … K7), які змінюються кожного такту по передньому фронту синхроімпульсів; розрядність кодів повинна дорівнювати розрядності АЛУ, 4 старших біти повинні дорівнювати 0000; молодші біти кожного коду утворюються з послідовності тетрад, яка відповідає варіанту роботи; з допомогою АЛП вирахувати суму S=K0&K1 + K2&K3 + K4&K5 + K6&K7; видати суму на вихід A схеми. На екран, як окремі сигнали, вивести виходи регістрів регістрового файлу, які приймають участь в обчисленні результату, а також стани автомата керування. Заготовка do-файла наведена нижче: ------------------------------------------------------------------------------------ VIEW wave restart wave clk clr m s ci en_i en_a en_b en_w aa ab aw di a b u1/d qa qb wave u4/sreg0 force -r 10 ns CLK 1 0 ns, 0 5 ns force clr 1 0 ns, 0 2 ns force di 16#12 0 ns, 16#34 10 ns, 16#56 20 ns, 16#78 30 ns, 16#9a 40 ns, 16#bc 50 ns force start 0 0 ns, 1 5 ns run 100 ns --------------------------------------------------------------------------------------- Система команд АЛП визначається його VHDL-описом: … constant ADD_M : std_logic_vector(2 downto 0) :="000"; constant SUB_M : std_logic_vector(2 downto 0) :="001"; constant ADD_CIN : std_logic_vector(2 downto 0) :="010"; constant SUB_CIN : std_logic_vector(2 downto 0) :="011"; constant INC_A : std_logic_vector(2 downto 0) :="100"; constant DEC_A : std_logic_vector(2 downto 0) :="101"; constant INC_B : std_logic_vector(2 downto 0) :="110"; constant DEC_B : std_logic_vector(2 downto 0) :="111"; constant AND_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="000"; constant NAND_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="001"; constant OR_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="010"; constant NOR_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="011"; constant XOR_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="100"; constant XNOR_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="101"; constant NOT_A_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="110"; constant NOT_B_S : std_logic_vector(2 downto 0) :="111"; … Дозволяється змінювати згенерований VHDL-опис АЛП, вводити нові команди АЛП, забирати непотрібні команди. Дозволяється коректувати граф автомата: вводити додаткові стани, змінювати вихідні сигнали, які формуються у кожному стані автомата. Під’єднати do-файл до проекту. Провести моделювання схеми, пояснити результати моделювання: Моделювання доцільно почати з перевірки можливості трансляції в операційному пристрої інформації таким шляхом: DI -> A -> D -> B:  Фрагмент графа автомата після закінчення його проектування показаний нижче:  Фрагмент часової діаграми моделювання роботи створеного процесора наведений нижче:  До Звіту з лабораторної роботи повинні входити: порядок роботи; створені схеми, граф автомата, VHDL-описи усіх елементів та схем, командні файли; часові діаграми.
Антиботан аватар за замовчуванням

24.05.2014 19:00

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!