计算机组成原理实验七
计算机组成原理实验报告

3)在增大合法码的码距时,所有码的码距应尽量均匀增大,以保证对所有码的检错能力平衡提高。
下面具体看一下对一个字节进行海明编码的实现过程。
只实现一位纠错两位检错,由前面的表可以看出,8位数据位需要5位校验位,可表示为H13H12…H2H1。
0
0
1
1
0
0
1
1
0
S1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
由此可得校验后的数据位表达式为:
D1=D1 (S1•S2• • •S5)
D2=D2 (S1• •S3• •S5)
D3=D3 ( •S2•S3• •S5)
D4=D4 (S1•S2•S3• •S5)
D5=D5 (S1• • •S4•S5)
D6=D6 ( •S2• •S4•S5)
答:我们认为16位数据位的编码原理与8位数据位的hamming编码原理基本相同。即:,在k个数据位之外加上r个校验位,从而形成一个k+r位的新的码字,使新的码字的码距比较均匀地拉大。把数据的每一个二进制位分配在几个不同的偶校验位的组合中,当某一位出错后,就会引起相关的几个校验位的值发生变化,这不但可以发现出错,还能指出是哪一位出错,为进一步自动纠错提供了依据。
《计算机组成原理》
实验报告
实验室名称:S402
任课教师:邹洋
小组成员:王娜任芬
学号:2010212121 2010212119
实验一_Hamming码2
实验二_乘法器7
计算机组成原理实验报告

计算机组成原理实验报告实验目的,通过本次实验,深入了解计算机组成原理的相关知识,掌握计算机硬件的基本组成和工作原理。
实验一,逻辑门电路实验。
在本次实验中,我们学习了逻辑门电路的基本原理和实现方法。
逻辑门电路是计算机中最基本的组成部分,通过逻辑门电路可以实现各种逻辑运算,如与门、或门、非门等。
在实验中,我们通过搭建逻辑门电路并进行实际操作,深入理解了逻辑门的工作原理和逻辑运算的实现过程。
实验二,寄存器和计数器实验。
在本次实验中,我们学习了寄存器和计数器的原理和应用。
寄存器是计算机中用于存储数据的重要部件,而计数器则用于实现计数功能。
通过实验操作,我们深入了解了寄存器和计数器的内部结构和工作原理,掌握了它们在计算机中的应用方法。
实验三,存储器实验。
在实验三中,我们学习了存储器的原理和分类,了解了不同类型的存储器在计算机中的作用和应用。
通过实验操作,我们进一步加深了对存储器的认识,掌握了存储器的读写操作和数据传输原理。
实验四,指令系统实验。
在本次实验中,我们学习了计算机的指令系统,了解了指令的格式和执行过程。
通过实验操作,我们掌握了指令的编写和执行方法,加深了对指令系统的理解和应用。
实验五,CPU实验。
在实验五中,我们深入了解了计算机的中央处理器(CPU)的工作原理和结构。
通过实验操作,我们学习了CPU的各个部件的功能和相互之间的协作关系,掌握了CPU的工作过程和运行原理。
实验六,总线实验。
在本次实验中,我们学习了计算机的总线结构和工作原理。
通过实验操作,我们了解了总线的分类和各种总线的功能,掌握了总线的数据传输方式和时序控制方法。
结论:通过本次实验,我们深入了解了计算机组成原理的相关知识,掌握了计算机硬件的基本组成和工作原理。
通过实验操作,我们加深了对逻辑门电路、寄存器、计数器、存储器、指令系统、CPU和总线的理解,为进一步学习和研究计算机组成原理奠定了坚实的基础。
希望通过不断的实践和学习,能够更深入地理解和应用计算机组成原理的知识。
计算机组成原理全部实验

一、实验目的
1.掌握简单运算器的数据传输方式。
3、P0K、P1K、P2K都置成系统方式;
4、信号连接线必须一一对应连接好。即在实验机左上方的信号接口与实验机右下方的信号接口分别一一对应连接。
左上方右下方
地址指针―――――――――――地址指针
地址总线―――――――――――地址总线〔在实验机右侧中部〕
数据总线―――――――――――数据总线〔在实验机右侧中部〕
运算暂存器DR1―――――――――运算暂存器DR1
运算暂存器DR2―――――――――运算暂存器DR2
微地址―――――――――――――微地址
检查完毕可以通电;
注意事项:
1、电脑屏幕上所有的按钮与实验机上的按钮完全对应。
2、在做实验时,要保证总线不发生冲突。即对总线操作时只有一个操作状态有效。
3、运算器、存储器、数据通路,三个实验按操作步骤操作即可
实验前把TJ,DP对应的逻辑开关置成11状态〔高电平输出〕,并预置以下逻辑电平状态:/ALU-BUS=1,/PC-BUS=1,R0-BUS=1,R1-BUS=1,R2-BUS=1时序发生器处于单拍输出状态,实验是在单步状态下进行DR1,DR2的数据写入及运算,以便能清楚地看见每一步的运算过程。
实验步骤按表1进行。实验时,对表中的逻辑开关进行操作置1或清0,在对DR1,DR2存数据时,按单次脉冲P0〔产生单拍T4信号〕。表1中带X的为随机状态,无论是高电平还是低电平,它都不影响运算器的运算操作。总线D7-D0上接电平指示灯,显示参与运算的数据结果。简单运算器的数据传送通路。
《计算机组成原理》学生实验报告

《计算机组成原理》学生实验报告(2011~2012学年第二学期)专业:信息管理与信息系统班级: A0922学号:10914030230姓名:李斌目录实验准备------------------------------------------------------------------------3 实验一运算器实验-----------------------------------------------------------7 实验二数据通路实验-------------------------------------------------------13 实验三微控制器实验--------------------------------------------------------18 实验四基本模型机的设计与实现------------------------------------------22实验准备一、DVCC实验机系统硬件设备1、运算器模块运算器由两片74LS181构成8位字长的ALU。
它是运算器的核心。
可以实现两个8位的二进制数进行多种算术或逻辑运算,具体由74181的功能控制条件M、CN、S3、S2、S1、S0来决定,见下表。
两个参与运算的数分别来自于暂存器U29和U30(采用8位锁存器),运算结果直接输出到输出缓冲器U33(采用74LS245,由ALUB信号控制,ALUB=0,表示U33开通,ALUB=1,表示U33不通,其输出呈高阻),由输出缓冲器发送到系统的数据总线上,以便进行移位操作或参加下一次运算。
进位输入信号来自于两个方面:其一对运算器74LS181的进位输出/CN+4进位倒相所得CN4;其二由移位寄存器74LS299的选择参数S0、S1、AQ0、AQ7决定所得。
触发器的输出QCY就是ALU结果的进位标志位。
QCY为“0”,表示ALU结果没有进位,相应的指示灯CY灭;QCY为“1”,表示ALU结果有进位,相应的指示灯CY点亮。
计算机组成原理实验报告

计算机组成原理实验报告课程名称计算机组成原理实验学院计算机学院专业班级计算机科学与技术9班学号 3113006182学生姓名卢智滔指导教师韦玉科张宇华2015年 05 月24 日计算机学院计算机科学与技术9班学号:3113006182姓名卢智滔教师评定实验题目基础汇编语言程序设计实验一、实验目的:(1)学习和了解TEC-XP+教学实验系统监控命令的用法;(2)学习和了解TEC-XP+教学实验系统的指令系统;(3)学习简单的TEC-XP+教学实验系统汇编语言程序。
二、实验设备与器材:TEC-XP+教学实验系统,仿真终端软件。
三、实验内容:1、学习联机使用TEC-XP+教学实验系统和仿真终端软件PCEC;2、学习使用WINDOWS界面的串口通讯软件;3、使用监控程序的R命令显示/修改寄存器内容、D命令显示存储器内容、E命令修改存储器内容;4、使用A命令编写一小段汇编程序,U命令反汇编刚输入的程序,用G命令连续运行改程序,用T、P命令单步运行并观察程序单步执行的情况。
四、实验步骤:一、实验具体操作步骤:1、准备一台串口工作良好的PC机;2、将TEC-XP放在实验台上,打开实验箱的盖子,确定电源处于断开状态;3、将黑色电源线一端接220V交流电源,另一端插在TEC--XP试验箱电源插座上;4、取出通讯线,将通信线的9芯插头接在试验箱的串口“COM1”或“COM2”上,另一端接到PC机的串口上;5、将TEC-XP实验系统左下方的6个黑色控制器开关置为001100,,控制开关的功能在开关上、下方有标识;开关拨向上方表示“1”,拨向下方表示“0”,“x”表示任意,其他实验相同;6、打开电源,船形开关和5v电源指示灯亮。
7、在PC机上运行PCEC16.EXE文件,直接回车。
8、按一下“RESET”按键,再按一下“START”按键在主机上显示:TEC—2000 CRT MONITORVersion 1.0 April 2001Computer Architectur Lab,Tsinghua UniversityProgrammed by He Jia>二、实验注意事项:几种常见的工作方式(开关拨到上方表示为1,拨到下方为0)三、仿真终端软件的操作成功运行PCEC16.EXE的界面四、实验示例:1.用R命令查看寄存器内容或修改寄存器的内容1)在命令行提示符状态下输入:R↙;显示寄存器的内容注:寄存器的内容在运行程序或执行命令后会发生变化。
[电脑基础知识]计算机组成原理实验
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算术逻辑运算实验步骤2-2
使用以下操作步 骤向DRl寄存器 中置入数据65。 设置:
SW-B = 1 从输入开关输入:01100101 SW-B = 0 299-B = 0 ALU-B = 1 LDDR1 = 1 LDDR2 = 0 按KK2发T4脉冲 改变PC-B
18
算术逻辑运算实验步骤2-3
打入地址寄存器AR; 3.将R0寄存器中的数写入到地址寄
存器指定的存储器地址单元中; 4.将存储器指定地址单元中的数读
出用LED数码管显示。
55
实验线路
63H-->20H 64H-->21H
56
实验六 微控制器实验
[内容提要] 1. 实验目的 2. 实验原理 3. 实验内容 4. 实验步骤
2.掌握总线传输控制特性; 3. 掌握组成计算机的五大部件之间
的连接。
53
实验原理
总线显示灯
SW-B
LDAR
CS
W/R LED-B W/R R0-B LDR0
数据 地址寄存 输入开关 器AR
存储器 RAM
数码显示 管LED
R0 寄存器
地址总线显示灯
54
实验内容
1.输入设备将一个数打入R0寄存器; 2.输入设备将另一个数(存储器地址)
27
进位控制实验步骤1
按图2—2连接实验线路,仔细查线无误后,接通电源
28
进位控制实验步骤2-1
用二进制数码开关向DR1和DR2寄存器置 数55H和AAH ,具体方法同实验一 。
29
进位控制实验步骤2-2
检查DR1和DR2中的数,检查方法见本实 验一 。注意保持AR信号为1。
30
计算机组成原理 实验报告

计算机组成原理实验报告计算机组成原理实验报告引言计算机组成原理是计算机科学与技术专业中的一门重要课程,通过实验学习可以更好地理解和掌握计算机的基本原理和结构。
本实验报告将介绍我在学习计算机组成原理课程中进行的实验内容和实验结果。
实验一:二进制与十进制转换在计算机中,数据以二进制形式存储和处理。
通过这个实验,我们学习了如何将二进制数转换为十进制数,以及如何将十进制数转换为二进制数。
通过实际操作,我更深入地了解了二进制与十进制之间的转换原理,并且掌握了转换的方法和技巧。
实验二:逻辑门电路设计逻辑门电路是计算机中的基本组成部分,用于实现不同的逻辑运算。
在这个实验中,我们学习了逻辑门的基本原理和功能,并通过电路设计软件进行了实际的电路设计和模拟。
通过这个实验,我深入理解了逻辑门电路的工作原理,并且掌握了电路设计的基本方法。
实验三:组合逻辑电路设计组合逻辑电路是由多个逻辑门组合而成的电路,用于实现复杂的逻辑功能。
在这个实验中,我们学习了组合逻辑电路的设计原理和方法,并通过实际的电路设计和模拟,实现了多个逻辑门的组合。
通过这个实验,我进一步掌握了逻辑电路设计的技巧,并且了解了组合逻辑电路在计算机中的应用。
实验四:时序逻辑电路设计时序逻辑电路是由组合逻辑电路和触发器组合而成的电路,用于实现存储和控制功能。
在这个实验中,我们学习了时序逻辑电路的设计原理和方法,并通过实际的电路设计和模拟,实现了存储和控制功能。
通过这个实验,我进一步了解了时序逻辑电路的工作原理,并且掌握了时序逻辑电路的设计和调试技巧。
实验五:计算机指令系统设计计算机指令系统是计算机的核心部分,用于控制计算机的操作和运行。
在这个实验中,我们学习了计算机指令系统的设计原理和方法,并通过实际的指令系统设计和模拟,实现了基本的指令功能。
通过这个实验,我深入了解了计算机指令系统的工作原理,并且掌握了指令系统设计的基本技巧。
实验六:计算机硬件系统设计计算机硬件系统是由多个模块组成的,包括中央处理器、存储器、输入输出设备等。
计算机组成原理实验报告记录

计算机组成原理实验报告记录————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:郑州航空工业管理学院计算机科学与应用系实验报告课程名:计算机组成原理学号:141096138姓名:阚丰蕊指导教师:范喆成绩;计算机科学与应用系实验一运算器实验(一)1、实验目的①深入了解AM2901运算器的功能及具体用法。
②深化运算器部件的组成、设计、控制与使用知识。
③能够熟练掌握对运算器所需控制信号的设置,并使之完成运算。
④能够独立地成功完成所给指令在运算器中的运算实验。
2、实验要求①实验前,认真了解AM2901运算器的基本结构,预习所需实验的内容,并在课前填写实验步骤表格,对于实验数据和实验结果进行预期性的分析,以提高实验效率。
②实验过程中,要按照正确的流程操作,防止损坏设备,分析可能遇到的各种现象,判断结果是否正确,并记录运算结果。
③实验之后,要认真填写实验报告,包括对对到的各种现象的分析,实验步骤和实验结果。
3、实验原理(1)运算器数据通路TEC-XP教学机的运算器主要采用4片AM2901芯片级联组成;每片AM2901芯片实现4位运算,4片芯片级联成16位的运算器。
AM2901芯片组成包括:1个4位的算术逻辑运算单元ALU、16个4位的通用寄存器、一个4位的乘商寄存器Q和若干个多路选择开关。
AM2901的数据通路如图所示:①算术逻辑运算单元ALUALU有两个数据输入端R和S。
在RS的各种组合中除去没有意思的和重复的,只有8种有效组合。
ALU可完成连个操作数的加、减、与、或、异或等多种操作。
ALU的输出结果可保存到通用寄存器、乘商寄存器Q,并且可将其值乘除2之后在保存。
ALU根据其运算的结果会产生4个标志位——符号标志位F3、零标志位F=0、溢出标志位OVR和进位标志位Cn+4。
②通用寄存器组AM2901中的通用寄存器组是由16个寄存器构成,具有双端口读写电路。
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图16 启停单元布局图
序电路由1片74LS157、2片74LS00、4个LED PLS2、PLS3、PLS4)组成。
当LED发光时
图17
图17 时序单元布局图
(二)启停、脉冲单元的原理
1.启停原理:(如图18)
启停电路由1片7474组成,当按下RUN按钮,信号输出RUN=1、STOP=0,表示当前实验机为运行状态。
当按下STOP
按钮,信号RUN=0、STOP=1,表示当前实验机为停止状态。
当
系统处于停机状态时,微地址、进位寄存器都被清零,并且可
通过监控单元来读写内存和微程序。
在停止状态下,当HALT
时有一个高电平,同时HCK有一个上升沿,此时高电平被打入
寄存器中,信号输出RUN=1、STOP=0,使实验机处于运行状态。
图18 启停单元原理图
2.时序电路:
时序电路由监控单元来控制时序输出(PLS1、PLS2、PLS3、PLS4)。
实验所用的时序电路(如图19)可产生4个等间隔的时序信号PLS1、PLS2、PLS3、PLS4。
为了便于监控程序流程,由监控单元输出PO信号和SIGN脉冲来实现STEP(微单步)、GO (全速)和HALT(暂停)。
当实验机处于运行状态,并且是微单步执行,PLS1、PLS2、PLS3、PLS4分别发出一个脉冲,全速执行时PLS1、PLS2、PLS3、PLS4脉冲将周而复始的发送出去。
在时序单元中也提供了4个按钮,实验者可手动给出4个独立的脉冲,以便实验者单拍调试模型机。
图19 时序电路图
实验步骤
1.交替按下“运行”和“暂停”,观察运行灯的变化(运行:RUN 亮;暂停:RUN灭)。
2.把HALT信号接入二进制拨动开关,HCK接入脉冲单元的PLS1。
按下表接线
接入开关位号
信号定
义
HCK PLS1孔
HALT H13孔
3.按启停单元中的停止按钮,置实验机为停机状态,HALT=1。
4.按脉冲单元中的PLS1脉冲按键,在HCK上产生一个上升。