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设计步骤:1、设计机器的指令系统:规定指令的种类、指令的条数以及每一条指令的格式和功能;2、初步的总体设计:如寄存器设置、总线安排、运算器设计、部件间的连接关系等;3、绘制指令流程图:标出每一条指令在什么时间、什么部件进行何种操作;4、编排操作时间表:即根据指令流程图分解各操作为微操作,按时间段列出机器应进行的微操作;5、列出微操作信号表达式,化简,电路实现。
数据缓冲:由于i/o设备的速率较低而cpu和内存的速率却-,故在控制器中必须设置一缓冲器。在输出时,用此缓冲器暂存由主机高速传来的数据,然后才以i/o设备所具有的速率将缓冲器中的数据传送给i/o设备;在输入时,缓冲器则用于暂存从i/o设备送来的数据,待接收到一批数据后,再将缓冲器中的数据高速地传送给主机。
差错控制:设备控制器还兼管对由i/o设备传送来的数据进行差错检测。若发现传送中出现了错误,通常是将差错检测码置位,并向 cpu报告,于是cpu将本次传送来的数据作废,并重新进行一次传送。这样便可-数据输入的正确性。
数据交换:这是指实现cpu与控制器之间、控制器与设备之间的数据交换。对于前者,是通过数据总线,由cpu并行地把数据写入控制器,或从控制器中并行地读出数据;对于后者,是设备将数据输入到控制器,或从控制器传送给设备。为此,在控制器中须设置数据寄存器。
状态说明:标识和报告设备的状态控制器应记下设备的状态供cpu了解。例如,仅当该设备处于发送就绪状态时,cpu才能启动控制器从设备中读出数据。为此,在控制器中应设置一状态寄存器,用其中的每一位来反映设备的某一种状态。当cpu将该寄存器的内容读入后,便可了解该设备的状态。
接收和识别命令:cpu可以向控制器发送多种不同的命令,设备控制器应能接收并识别这些命令。为此,在控制器中应具有相应的控制寄存器,用来存放接收的命令和参数,并对所接收的命令进行译码。
地址识别:就像内存中的每一个单元都有一个地址一样,系统中的每一个设备也都有一个地址,而设备控制器又必须能够识别它所控制的每个设备的地址。
智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能家居、锂电池等众多领域,下游的行业发展-,有利于智能控制器市场规模的增长。
智能控制器行业的不断发展,将使智能产品的替代逐步加快,因而技术更新的速度也将不断提升。
随着终端用户对产品自动化和智能化的需求越来越高,智能控制器的功能将不断扩展,产品的技术含量和附加值也将不断提高。未来智能控制器行业将逐步向着化方向迈进,不断抬高行业整体的技术壁垒。
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