cpu中的自动抽水控制器电路图本质是什么电路?

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用作处理器及控制器的集成电路
1:品名;2:用途;3:功能;4:品牌;5:型号;6:批号(量产或非量产);
法定第一单位
法定第二单位
进口普通(%)
出口从价关税率
海关监管条件
用作处理器及控制器的集成电路
(不论是否带有存储器、转换器、逻辑电路、放大器、时钟及时序电路或其他电路
Electronic integrated circuits for Processors and controllers, whether or not combined with memories converters, logic circuits, amplifiers, clock and timing circuits or other circuits
个人行邮(税号)
进口税税款
另行确定*10%
海关监管条件&(无)HS法定检验检疫&(无)
许可证或批文代码
许可证或批文名称
检验检疫代码
申报实例汇总
对信号进行放大,AD转换等,辅助倒车用|对信号进行放大
集成电路(处理器控制器型)
用作处理器及控制器的集成电路|处理器及控制器|INTE
中央处理单元
PLC用|处理控制功能|SMS牌|0238等|非需申报
放大器用集成电路
放大器用|放大|无牌|358|无其他
异或/异或非门
用于数字电路中,进行教学培训和实验|根据不同的条件起到
用于数字电路中,进行教学培训和实验|产生一个高电位和一
集成电路/无加密
用于PCB等|逻辑电路|NXP等|1293753型|无
集成电路/CP/驱动IC(含客供料件)/
无牌处理;型号:PAUC2等;不加
手机用|手机控制芯片|无品牌|TMFM44A
已测试集成电路/不加密
手机等用;功能:处理器控制器;无品牌;TS000712
用于风电模具加热控制箱|处理及监控风机电模具加热控制箱
中央处理器(CPU)
笔记本电脑数据处理用|解释计算机指令及处理计算机软件中
集成电路(处理器)-2
起到控制,处理数据等作用|处理声音,图像等功能|无品牌
混合集成电路
数字产品用;控制用;RDA牌等;RDA6118等,未测
用于型号为9240733的肩盖与内管主立机上|把输入的
按摩椅投币器的主板|驱动控制功能|无牌|M01|无其他
按摩椅用|控制各项功能|无牌|M05G
按摩椅投币器主板|投币控制功能|无牌|M05G
按摩椅控制主板|控制驱动功能|无牌|M05G
增强型直流电机驱动器
用于控制线缆收线直流电机的速度和力矩|控制线缆收线直流
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cpu控制器如何工作
学习啦【选购指南】 编辑:林辉
  控制是怎么样工作的呢?原理其实也不难!小编来告诉你!下面由学习啦小编给你做出详细的cpu控制器工作介绍!希望对你有帮助!
  cpu控制器工作介绍一:
  CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。 以上如果太少~可以加上后面的 但工作节奏由震荡信号控制。
  运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。
  cpu控制器工作介绍二:
  CPU的原始工作模式
  在了解CPU工作原理之前,我们先简单谈谈CPU是如何生产出来的。CPU是在特别纯净的硅材料上制造的。一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管。人们在一块指甲盖大小的硅片上,用的方法蚀刻或光刻出晶体管。因此,从这个意义上说,CPU正是由晶体管组合而成的。简单而言,晶体管就是微型电子开关,它们是构建CPU的基石,你可以把一个晶体管当作一个电灯开关,它们有个操作位,分别代表两种状态:ON(开)和OFF(关)。这一开一关就相当于晶体管的连通与断开,而这两种状态正好与二进制中的基础状态&0&和&1&对应!这样,就具备了处理信息的能力。
  但你不要以为,只有简单的&0&和&1&两种状态的晶体管的原理很简单,其实它们的发展是经过科学家们多年的辛苦研究得来的。在晶体管之前,计算机依靠速度缓慢、低效率的真空电子管和机械开关来处理信息。后来,科研人员把两个晶体管放置到一个硅晶体中,这样便创作出第一个集成电路,再后来才有了微处理器。
  看到这里,你一定想知道,晶体管是如何利用&0&和&1&这两种电子信号来执行指令和处理数据的呢?其实,所有电子设备都有自己的电路和开关,电子在电路中流动或断开,完全由开关来控制,如果你将开关设置为OFF,电子将停止流动,如果你再将其设置为ON,电子又会继续流动。晶体管的这种ON与OFF的切换只由电子信号控制,我们可以将晶体管称之为二进制设备。这样,晶体管的ON状态用&1&来表示,而OFF状态则用&0&来表示,就可以组成最简单的二进制数。众多晶体管产生的多个&1&与&0&的特殊次序和模式能代表不同的情况,将其定义为字母、数字、颜色和图形。举个例子,十进位中的1在二进位模式时也是&1&,2在二进位模式时是&10&,3是&11&,4是&100&,5是&101&,6是&110&等等,依此类推,这就组成了计算机工作采用的二进制语言和数据。成组的晶体管联合起来可以存储数值,也可以进行逻辑运算和数字运算。加上石英时钟的控制,晶体管组就像一部复杂的机器那样同步地执行它们的功能。
  cpu控制器工作介绍三:
  控制器用于控制着整个CPU的工作。
  1、 指令控制器
  指令控制器是控制器中相当重要的部分,它要完成取指令、分析指令等操作,然后交给执行单元(ALU或FPU)来执行,同时还要形成下一条指令的地址。
  2、 时序控制器
  时序控制器的作用是为每条指令按时间顺序提供控制信号。时序控制器包括时钟发生器和倍频定义单元,其中时钟发生器由石英晶体振荡器发出非常稳定的脉冲信号,就是CPU的主频;而倍频定义单元则定义了CPU主频是存储器频率(总线频率)的几倍。
  3、 总线控制器
  总线控制器主要用于控制CPU的内外部总线,包括地址总线、数据总线、控制总线等等。
  4、中断控制器
  中断控制器用于控制各种各样的中断请求,并根据优先级的高低对中断请求进行排队,逐个交给CPU处理。
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学习啦 版权所有摘要;本次计算机组成原理课程设计课题是逻辑电路控制器C;关键词:maxplus、全加器、寄存器、逻辑电路;目录;1.实验软件maxplus...........;1.1maxplus简介............;1.2maxplus的使用说明.........;2.设计目标..................;3.系统设计..................
本次计算机组成原理课程设计课题是逻辑电路控制器CPU的设计。利用maxplus来实现计算机组成原理课程及实验中所学到的实验原理和编程思想,硬件设备自拟,设计控制器CPU的逻辑电路图,用逻辑电路图实现了一系列的指令功能,最终达到将理论与实践相联系。本次设计在maxplus中完成存数据、取数据、加指令的CPU程序,用电路图实现了相关功能,设计maxplus的指令系统(包括存数据、取数据、加指令的CPU程序),形成具有一定功能的完整的电路图。
关键词:maxplus、全加器、寄存器、逻辑电路图
1.实验软件maxplus ...................................................... 1
1.1 maxplus简介 .................................................... 1
1.2 maxplus的使用说明 .............................................. 1
2.设计目标 ............................................................. 4
3.系统设计 ............................................................. 4
3.1 四位二进制加法器 ................................................ 4
3.2 寄存器 .......................................................... 5
3.3计数器 .......................................................... 6
3.4 微指令集电路图设计 .............................................. 7
3.5 CPU程序设计流程图 .............................................. 8
4.程序实现 ............................................................. 8
4.1 仿真电路图 ...................................................... 8
4.2 仿真结果 ........................................................ 9
5.总结与体会 .......................................................... 11
参考文献 .............................................................. 11
1.实验软件maxplus
1.1 maxplus简介
Altera公司的MAX+PLUSⅡ的全称是Multiply Array matrix and Programmable Logic User System。MAX+PLUSⅡ支持所有的CPLD和25万门以内的FLEX和ACEX系列FPGA。它集设计输入、编译、仿真、综合、编程(配置)于一体,带有丰富的设计库,并有详细的联机帮助功能,且许多操作与Windows下的操作方法完全一样,是一个集成化的、易学易用的PLD开发平台。用MAX+PLUSⅡ进行设计的一般过程,设计输入、编译、功能仿真、设计实现、时序仿真、下载、硬件检查,在对上述过程中有错误的进行设计修改。
1.2 maxplus的使用说明
逻辑设计的输入:①指定项目名称,在“File”菜单中选择Project→Name打开“Project Name”对话框;选择适当的驱动器和目录,然后键入项目名;点击“OK”。②建立原理图设计文件,第一步打开原理图编辑器,在管理器窗口的“File”菜单中选择“New”;选择“Graphic Editor File”和“.gdf”项;点击“OK”。第二步输入元件和模块,原理图编辑窗口空白处双击鼠标左键或者在“Symbol”菜单中选择“Enter Symbol”,便打开了“Enter Symbol”对话框;选择适当的库及所需的器件(模块);点击“确定”。第三步放置输入、输出引脚,在“Symbol Name”框中键入input或output。第四步连线,将电路图中的两个端口相连,将鼠标指向一个端口,鼠标箭头会自动变成“+”;一直按住鼠标左键拖至另一个端口;放开左键,则会在两个端口间产生一根连线。输入/输出引脚和内部连线命名,输入/输出引脚命名的方法是在引脚的“PIN-NAME”位置双击鼠标左键,然后键入信号名。内部连线的命名方法是:选中连线,然后键入信号名。第六步保存文件,在“File”菜单中选择“Save As”(若该文件已有,则选“Save”)或在工具栏点击按钮,如是第一次保存,需输入文件名。建立一个默认的符号文件,在层次化设计中,如果当前编辑的文件不是顶层文件,则往往需要为其产生一个符号,将其打包成一个模块,以便在上层电路设计
时加以引用。建立一个符号文件的方法是,在“File”菜单中选择“Create Default Symbol”项即可。
编译网表提取:MAX+PLUSⅡ的编译器包括两大功能:编译和设计实现。编译的作用是检查设计输入中有无描述性错误,若无描述性错误,则提取出电路网表(Netlist);若有描述性错误,则给出出错信息(包括出错位置、错误性质),并有联机帮助功能帮助用户改正错误。运行编译器的方法是,在“MAX+PLUSⅡ”菜单中选“Compiler”选项或直接在工具栏中点击按钮。启动编译器后首先进行“编译与电路网表提取”工作。做完这一工作后编译器便停下来等待用户的指示。如果编译中未发现错误,则可以接着做“设计实现”的工作。设计实现包括数据库生成器(Database Builder)、逻辑综合器(Logic Synthesizer)、逻辑划分器(Partitioner)、设配器(Fitter)、时序仿真网表文件提取器(Timing SNF Extractor)和编程数据汇编器(Assembler)等步骤。①选项设置,编译器有很多选项设置,但并不是每一项都需要用户去设置,有些设置编译器可自动选择(如器件选择、引脚分配等),而其他的设置往往有默认值。在“Assign”菜单中选“Device”项,然后选择器件的系列和型号,型号可设为“Auto”,编译器自动选择;器件引脚分配,在原理图编辑窗口中,选中某个输入或输出信号,按鼠标右键,在弹出菜单中选“Pin/Location/Chip”,然后选引脚号。②运行“设计实现”,按上述方法做好必要的设置后,在编译器窗口中按“Start”就可以连续执行后续的设计步骤,产生的数据文件的扩展名会出现在各个执行框的下方。
仿真验证:仿真分功能仿真和时序仿真两种,两种仿真的做法是一样的,由编译时生成的仿真网表文件类型决定仿真的类型。仿真过程分三步,首先要建立波形文件,确定需要观察的信号,设计输入波形,设定一些时间和显示参数。其次才是运行仿真程序。最后是根据仿真结果(波形)分析电路功能正确与否。①建立波形文件,第一步打开原理图编辑器,在管理器窗口的“File”菜单中选择“New”或直接在工具栏上点击按钮,打开“New”列表框;选择“Waveform Editor File”和“.scf”项,按“OK”。第二步设定时间参数,从“File”菜单中选择“End Time”项,键入仿真结束时间,按“OK”;在“Options”菜单中选择“Grid Time”项,键入时间显示网格间距,按“OK”。第三步确定需观察的信号,在“Node”菜单中或在波形图编辑窗口空白处单击鼠标右键选择“Enter Nodes From SNF”(SNF指仿真网表文件)项,打开“Enter Nodes From SNF”对话框;在“Type”框中选择信号类别,最常用的是“Input”
和“Output”(输入、输出);点“List”按钮,将所选类别的所有信号均列于“Available Nodes & Groups”框;从“Available Nodes & Groups”框中选择信号,然后按“=&”箭头,使所选信号名进入“Selected Nodes & Groups”框;选择“OK”,所选信号将出现在波形图编辑窗口中;根据需要编辑输入波形,编辑窗口左侧一列按钮非常有用;在“File”菜单中选择“Save As”或在工具栏点击按钮,如是第一次保存,需输入文件名。②运行仿真程序,在“MAX+PLUSⅡ”菜单中选“Simulator”选项或直接在工具栏中点击按钮,出现仿真对话框;按“Start”开始仿真;仿真结果后,按“Open SCF”,在波形编辑窗口中将显示出仿真结果(波形)。③仿真结果分析。
底层图编辑:通过底层图编辑器可以观察和控制底层(物理)设计的细节,细节包括两个内容:引脚分配和逻辑单元分配,打开底层图编辑器的方法是,在“MAX+PLUSⅡ”菜单中选“Floorplan Editor”选项或直接在工具栏中点击按钮。①器件外观视图,在底层图编辑界面下,从“Layout”菜单中选择“Device View”就可以显示出器件的所有引脚及其功能。如果在“Lauout”菜单中选择“Last Compilation Floorplan”或点击底层图编辑窗口左侧的相应按钮,则显示最新一次经过编译的引脚分配情况。已分配过的引脚呈彩色,未分配过的引脚呈白色。如果在“Layout”菜单中选择“Current Assignment Floorplan”或点击底层图编辑窗口左侧的相应按钮,就可以重新进行引脚分配。但是,重新分配的结果必须经过编译才能生效。②器件内部视图,在底层图编辑界面下,从“Layout”菜单中选择“LAB View”就可以显示出器件的所有逻辑单元和引脚。如果在“Layout”菜单中选择“Last Compilation Floorplan”或点击底层图编辑窗口左侧的相应按钮,则显示最新一次经过编译的逻辑单元和引脚分配情况。已分配过的单元及引脚呈彩色,未分配过的单元及引脚呈白色。如果在“Layout”菜单中选择“Current Assignments Floorplan”或点击底层图编辑窗口左侧的相应按钮,就可以对逻辑单元和引脚进行重新分配。但是,重新分配的结果必须经过编译才能生效。
下载:经过编译和设计实现后生成3个不同用途的编程文件:*.POF、*.SOF、*.JED。*.POF文件用于Classic与MAX系列CPLD的编程。*.SOF文件用于对FLEX系列FPGA进行直接配置。①打开编程窗口,在“MAX+PLUSⅡ”菜单中选“Programmer”选项或直接在工具栏中点击按钮。②硬件连接,在编程界面下,从“Options”菜单中选择“Hardware Setup”;在“Hardware Setup”对话框中选择“ByteBlaster”或“BitBlaster”;用下载电缆将PC机并口(若选“ByteBlaster”)或串口(若选
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