Команды управления состоянием процессора
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
ЗМІСТ
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 7
1.1 Керуючі регістри процесора 7
1.2 Перемикання між режимами 12
1.3 Формування фізичної адреси 13
1.4 Захист по привілеях 20
1.5 Мультизадачність 25
1.6 Особливості режиму системного управління 28
РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 31
2.1 Алгоритм роботи програми 31
2.2 Програма для обчислення значення виразу 32
Центральний процесор (CPU, Central Processing Unit) - це основний електронний модуль на материнській платі, який виконує обчислювальну роботу, управляє обміном даних. Центральний процесор, є апаратним центром інформаційно-обчислювальної системи, відповідає за продуктивність ПК.
Вперше про різні режими роботи процесорів Intel x86 стали говорити з появою процесора 80286. Це був перший представник даного сімейства процесорів, в якому були реалізовані багатозадачність і захищена архітектура. Щоб забезпечити сумісність з попередніми представниками цього сімейства (8086,8088,80186) в процесорі 80286 було реалізовано два режими функціонування: режим емуляції 8086 (режим реальної адреси) і захищений режим, в якому використовуються всі можливості процесора. У наступних поколіннях процесорів цього сімейства захищений режим стає основним режимом роботи. Для процесорів, починаючи з 80386, іноді говорять ще про одне режимі роботи - віртуальний режим (режим віртуального 8086).
У нових поколіннях процесорів Intel з'явився ще один режим роботи - режим системного управління (System Management Mode). Вперше він був реалізований в процесорі 386SL і 486SL. Починаючи з розширених моделей 486х процесорів, цей режим став обов'язковим елементом архітектури x86-сумісних процесорів. З його допомогою прозоро навіть для операційної системи на рівні BIOS реалізуються функції енергозбереження.
В даному рефераті розглядаються особливості функціонування процесора в різних режимах. Режими розглядаються для 32-розрядних процесорів сімейства Intel: 80386, i486, Pentium, а також процесорів з архітектурою P6 (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Xeon, Pentium III).
Все вище вказане пояснює актуальність дослідження теми даної курсової роботи.
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 7
1.1 Керуючі регістри процесора 7
1.2 Перемикання між режимами 12
1.3 Формування фізичної адреси 13
1.4 Захист по привілеях 20
1.5 Мультизадачність 25
1.6 Особливості режиму системного управління 28
РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 31
2.1 Алгоритм роботи програми 31
2.2 Програма для обчислення значення виразу 32
Центральний процесор (CPU, Central Processing Unit) - це основний електронний модуль на материнській платі, який виконує обчислювальну роботу, управляє обміном даних. Центральний процесор, є апаратним центром інформаційно-обчислювальної системи, відповідає за продуктивність ПК.
Вперше про різні режими роботи процесорів Intel x86 стали говорити з появою процесора 80286. Це був перший представник даного сімейства процесорів, в якому були реалізовані багатозадачність і захищена архітектура. Щоб забезпечити сумісність з попередніми представниками цього сімейства (8086,8088,80186) в процесорі 80286 було реалізовано два режими функціонування: режим емуляції 8086 (режим реальної адреси) і захищений режим, в якому використовуються всі можливості процесора. У наступних поколіннях процесорів цього сімейства захищений режим стає основним режимом роботи. Для процесорів, починаючи з 80386, іноді говорять ще про одне режимі роботи - віртуальний режим (режим віртуального 8086).
У нових поколіннях процесорів Intel з'явився ще один режим роботи - режим системного управління (System Management Mode). Вперше він був реалізований в процесорі 386SL і 486SL. Починаючи з розширених моделей 486х процесорів, цей режим став обов'язковим елементом архітектури x86-сумісних процесорів. З його допомогою прозоро навіть для операційної системи на рівні BIOS реалізуються функції енергозбереження.
В даному рефераті розглядаються особливості функціонування процесора в різних режимах. Режими розглядаються для 32-розрядних процесорів сімейства Intel: 80386, i486, Pentium, а також процесорів з архітектурою P6 (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Xeon, Pentium III).
Все вище вказане пояснює актуальність дослідження теми даної курсової роботи.
Дополнительная информация
2011 год
Другие работы
Оптоэлектроника ( устройства оптоэлектроники ) Зачет
andreyan
: 2 февраля 2017
Вопросы к зачету по курсу «Устройства оптоэлектроники».
Раздел: Физические основы оптоэлектроники
1.Закон Ламберта.
Раздел Излучатели.
2.Параметры светоизлучающего диода как компоненты электронных устройств.
Раздел «Фотоприемные приборы и устройства»
3.Принцип работы полупроводниковых фотоприемных устройств.
Раздел «Применение оптоэлектронных приборов и устройств».
4.Применение оптоэлектронных приборов для измерения высоких напряжений и управления устройствами большой мощности.
50 руб.
Машиностроительный комплекс
alex0701
: 15 апреля 2012
Место машиностроения в едином народном хозяйстве России. Размещение отраслей комплекса. Факторы, определяющие развитие и особенности размещения тяжелого машиностроения и приборостроения. Развитие производства станков и кузнечно-прессового оборудования.
60 руб.
Экзамен по курсу “Экономико-математические методы и модели в отрасли связи”. 4-й вариант
ДО Сибгути
: 31 января 2016
Билет №4
1. Принятие решений методами имитационного моделирования (на примере имитационной модели управления запасами).
2. Принятие решений по организации перевозки грузов.
3. Задача:
В распоряжении организации, выполняющей этот комплекс работ, имеется Р = 23 рабочих, которых необходимо обеспечить непрерывной и равномерной работой. Используя имеющиеся запасы времени по некритическим работам, скорректируйте сеть с учетом ограничения по количеству рабочих.
Исходные данные:
путь дни рабочие
1(
90 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 5 Вариант 85
Z24
: 16 декабря 2025
Водяной пар, имея начальные параметры р1=2 МПа и степень сухости х1=0,9, нагревается при постоянном давлении до температуры t2 (процесс 1-2), затем дросселируется до давления p2 (процесс 2-3).
При давлении p2 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р3=0,05 МПа (процесс 3-4). Определить, используя h-s — диаграмму водяного пара (приложение Д, рисунок Д1):
— количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1-2;
— изменение внутренней энергии и конечную температуру дроссел
200 руб.