詳細(xì)介紹
LEMO 產(chǎn)品型號(hào)
LEMO LEMO FFA.4S.275.CTAC82
LEMO LEMO ERA.4S.275.CTL
LEMO LEMO FTA.4S.250.CTF
LEMO LEMO FTA.4S.275.CTF
LEMO LEMO FTA.4S.275.CTF
LEMO LEMO FFA.4S.275.CTAC10
LEMO LEMO ERA.4S.275.CTL
LEMO LEMO FFA.4S.275.CTAC82
LEMO LEMO ERA.4S.275.CTL
LEMO LEMO FFA.4S.250.CTF mit T Anschluss
LEMO LEMO FFA.4S.275.CTF mit T Anschluss
LEMO LEMO FFA.OS.302.CALA22
LEMO LEMO FTA.4S.250.CTF
LEMO LEMO FTA.4S.275.CTF
LEMO LEMO FFA.3Y.425.CLA C62描述不完整
LEMO LEMO FFA.1Y.410.CLA C57
LEMO LEMO SHV 5000V 不是LEMO的產(chǎn)品
LEMO LEMO ERA.4S.250.CTL2
LEMO LEMO FFA.4S.250.CTAC10
LEMO LEMO FFA.4S.275.CTAC82
LEMO LEMO ERA.4S.275.CTL
LEMO LEMO FFA.4S.250.CTF mit T Anschluss
LEMO LEMO FFA.4S.275.CTF mit T Anschluss
LEMO LEMO FFA.OS.302.CALA22
LEMO LEMO FTA.4S.250.CTF
LEMO LEMO FTA.4S.275.CTF
LEMO LEMO FFA.3Y.425.CLA C62描述不完整
LEMO LEMO FFA.1Y.410.CLA C57
LEMO LEMO SHV 5000V 不是LEMO的產(chǎn)品
LEMO LEMO ERA.4S.250.CTL2
LEMO LEMO FFA.4S.250.CTAC10
LEMO LEMO FLA 0S
LEMO LEMO FTA.4S.275.CTF
LEMO LEMO FFA.4S.275.CTAC10
LEMO LEMO ERA.4S.275.CTL
LEMO LEMO CCX.75.RG1.79BU26M
LEMO LEMO RG.11A/U
LEMO LEMO FLA 0S
LEMO LEMO FLA 0S
LEMO LEMO HEG2B306CLLPV
LEMO LEMO FGG2B306CLAD
LEMO | FGG.1B.308.CLAD62 |
LEMO | PHG.1B.308.CLLD62 |
LEMO | FFA.1S.650.CTAC42 |
LEMO | FGG.1B.306.CLAD52 |
LEMO | ERA.1S.304.CLL |
LEMO | FFA.1S.304.CLA.C57 |
LEMO | FVG.1W.307.CLAK85Z |
LEMO | FVG.3W.308.CLAK11Z |
LEMO | FVG.1W.306.CLAK80Z |
LEMO | FVG.3W.330.CLAK13Z |
LEMO | HVG.1W.306.CLLPV |
LEMO | HVG.3W.330.CLLPV |
LEMO | HVG.3W.308.CLLPV |
LEMO | HVG.1W.304.CLLPV |
LEMO | FVG.1W.304.CLAC65Z |
LEMO | HVG.1W.307.CLLPV |
LEMO | FGG.1B.308.CLAD76 |
LEMO | FGG.0B.305.CLAD56 |
LEMO | FGA.2B.314.CLAD99 |
LEMO | PHA.2B.314.CLLD99 |
LEMO | FGG.2B.314.CLAD99 |
LEMO | PHG.2B.314.CLLD99 |
LEMO | FGG.3K.303.CLAC70 |
LEMO | PHG.3K.303.CLLC70 |
LEMO | FGG.1B.308.CLAD42 |
LEMO | 3 843 628 505 FCJ.4B.467.CLLY90 |
LEMO | RAD.00.250.CTM |
LEMO | MSB.00.250.LTE2000.N |
LEMO | SWH.1S.302.CLLSV |
LEMO | FFA.1S.302.CLAC62 |
LEMO | SJG.1B.307.CLAPV |
微程序控制(簡(jiǎn)稱微碼控制)的基本思路是:用微指令產(chǎn)生微操作命令,用若干條微指令組成一段微程序?qū)崿F(xiàn)一條機(jī)器指令的功能(為了加以區(qū)別,將前面所講的指令稱為機(jī)器指令)。設(shè)機(jī)器指令M執(zhí)行時(shí)需要三個(gè)階段,每個(gè)階段需要發(fā)出如下命令:階段一發(fā)送K1、K8命令,階段二發(fā)送K0、K2、K3、K4命令,階段三發(fā)送K9命令。當(dāng)將*條微指令送到微指令寄存器時(shí),微指令寄存器的K1和K8為1,即發(fā)出K1和K8命令,該微指令指出下一條微指令地址為00101,從中取出第二條微指令,送到微指令寄存器時(shí)將發(fā)出K0、K2、K3、K4命令,接下來(lái)是取第三條微指令,發(fā)K9命令。
微程序控制器的組成:
1、控制存儲(chǔ)器(contmlMemory)用來(lái)存放各機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序。譯碼器用來(lái)形成機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的入口地址。當(dāng)將一條機(jī)器指令對(duì)應(yīng)的微程序的各條微指令逐條取出,并送到微指令寄存器時(shí),其微操作命令也就按事先的設(shè)計(jì)發(fā)出,因而也就完成了一條機(jī)器指令的功能。對(duì)每一條機(jī)器指令都是如此。
2、微指令的寬度直接決定了微程序控制器的寬度。為了簡(jiǎn)化控制存儲(chǔ)器,可采取一些措施來(lái)縮短微指令的寬度。如采用字段譯碼法一級(jí)分段譯碼。顯然,微指令的控制字段將大大縮短。,一些要同時(shí)產(chǎn)生的微操作命令不能安排在同一個(gè)字段中。為了進(jìn)一步縮短控制字段,還可以將字段譯碼設(shè)計(jì)成兩級(jí)或多級(jí)。
CPU
控制器是指揮計(jì)算機(jī)的各個(gè)部件按照指令的功能要求協(xié)調(diào)工作的部件,是計(jì)算機(jī)的神經(jīng)中樞和指揮中心,由指令寄存器IR(InstructionRegister)、程序計(jì)數(shù)器PC(ProgramCounter)和操作控制器0C(OperationController)三個(gè)部件組成,對(duì)協(xié)調(diào)整個(gè)電腦有序工作極為重要。
指令寄存器:用以保存當(dāng)前執(zhí)行或即將執(zhí)行的指令的一種寄存器。指令內(nèi)包含有確定操作類型的操作碼和指出操作數(shù)來(lái)源或去向的地址。指令長(zhǎng)度隨不同計(jì)算機(jī)而異,指令寄存器的長(zhǎng)度也隨之而異。計(jì)算機(jī)的所有操作都是通過(guò)分析存放在指令寄存器中的指令后再執(zhí)行的。指令寄存器的輸人端接收來(lái)自存儲(chǔ)器的指令,指令寄存器的輸出端分為兩部分。操作碼部分送到譯碼電路進(jìn)行分析,指出本指令該執(zhí)行何種類型的操作;地址部分送到地址加法器生成有效地址后再送到存儲(chǔ)器,作為取數(shù)或存數(shù)的地址。
存儲(chǔ)器可以指主存、高速緩存或寄存器棧等用來(lái)保存當(dāng)前正在執(zhí)行的一條指令。當(dāng)執(zhí)行一條指令時(shí),先把它從內(nèi)存取到數(shù)據(jù)寄存器(DR)中,然后再傳送至IR。指令劃分為操作碼和地址碼字段,由二進(jìn)制數(shù)字組成。為了執(zhí)行任何給定的指令,必須對(duì)操作碼進(jìn)行測(cè)試,以便識(shí)別所要求的操作。指令譯碼器就是做這項(xiàng)工作的。指令寄存器中操作碼字段的輸出就是指令譯碼器的輸入。操作碼一經(jīng)譯碼后,即可向操作控制器發(fā)出具體操作的特定信號(hào)。
程序計(jì)數(shù)器:指明程序中下一次要執(zhí)行的指令地址的一種計(jì)數(shù)器,又稱指令計(jì)數(shù)器。它兼有指令地址寄存器和計(jì)數(shù)器的功能。當(dāng)一條指令執(zhí)行完畢的時(shí)候,程序計(jì)數(shù)器作為指令地址寄存器,其內(nèi)容必須已經(jīng)改變成下一條指令的地址,從而使程序得以持續(xù)運(yùn)行。
為此可采取以下兩種辦法:
*種辦法是在指令中包含了下一條指令的地址。在指令執(zhí)行過(guò)程中將這個(gè)地址送人指令地址寄存器即可達(dá)到程序持續(xù)運(yùn)行的目的。這個(gè)方法適用于早期以磁鼓、延遲線等串行裝置作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。根據(jù)本條指令的執(zhí)行時(shí)間恰當(dāng)?shù)貨Q定下一條指令的地址就可以縮短讀取下一條指令的等待時(shí)間,從而收到提高程序運(yùn)行速度的效果。
第二種辦法是順序執(zhí)行指令。一個(gè)程序由若干個(gè)程序段組成,每個(gè)程序段的指令可以設(shè)計(jì)成順序地存放在存儲(chǔ)器之中,所以只要指令地址寄存器兼有計(jì)數(shù)功能,在執(zhí)行指令的過(guò)程中進(jìn)行計(jì)數(shù),自動(dòng)加一個(gè)增量,就可以形成下一條指令的地址,從而達(dá)到順序執(zhí)行指令的目的。這個(gè)辦法適用于以隨機(jī)存儲(chǔ)器作為主存儲(chǔ)器的計(jì)算機(jī)。當(dāng)程序的運(yùn)行需要從一個(gè)程序段轉(zhuǎn)向另一個(gè)程序段時(shí),可以利用轉(zhuǎn)移指令來(lái)實(shí)現(xiàn)。轉(zhuǎn)移指令中包含了即將轉(zhuǎn)去的程序段入口指令的地址。執(zhí)行轉(zhuǎn)移指令時(shí)將這個(gè)地址送人程序計(jì)數(shù)器(此時(shí)只作為指令地址寄存器,不計(jì)數(shù))作為下一條指令的地址,從而達(dá)到轉(zhuǎn)移程序段的目的。子程序的調(diào)用、中斷和陷阱的處理等都用類似的方法。在隨機(jī)存取存儲(chǔ)器普及以后,第二種辦法的整體運(yùn)行效果大大地優(yōu)于*種辦法,因而順序執(zhí)行指令已經(jīng)成為主流計(jì)算機(jī)普遍采用的辦法,程序計(jì)數(shù)器就成為中央處理器*的一個(gè)控制部件。
CPU內(nèi)的每個(gè)功能部件都完成一定的特定功能。信息在各部件之間傳送及數(shù)據(jù)的流動(dòng)控制部件的實(shí)現(xiàn)。通常把許多數(shù)字部件之間傳送信息的通路稱為“數(shù)據(jù)通路”。信息從什么地方開(kāi)始,中間經(jīng)過(guò)哪個(gè)寄存器或多路開(kāi)關(guān),后傳到哪個(gè)寄存器,都要加以控制。在各寄存器之間建立數(shù)據(jù)通路的任務(wù),是由稱為“操作控制器”的部件來(lái)完成的。
操作控制器的功能就是根據(jù)指令操作碼和時(shí)序信號(hào),產(chǎn)生各種操作控制信號(hào),以便正確地建立數(shù)據(jù)通路,從而完成取指令和執(zhí)行指令的控制。
LEMO FFA.4S.275.CTAC82 接頭
LEMO FFA.4S.275.CTAC82 接頭