Logisim实验--华科计算机组成原理(保姆级教程) 头歌-32位MIPS CPU设计实验-单总线CPU-定长指令周期-3级时序

目录

MIPS指令译码器设计

定长指令周期---时序发生器FSM设计

 定长指令周期--时序发生器输出函数设计

硬布线控制器组合逻辑单元

定长指令周期--硬布线控制器设计

定长指令周期---单总线CPU设计

通关源码获取


分享一些心得与经历ヾ(^∇^)

MIPS指令译码器设计

对于知道原理的同学们只需要跟着下述连电路就行。

定长指令周期---时序发生器FSM设计

将表格 [1.单总线MIPS三级时序产生器逻辑自动生成(2020-4-1).xlsx] 单总线MIPS三级时序产生器逻辑自动生成当中,最左侧的状态转换表填完完成,就是我们实现状态机设计,所对应的真值表,这个表我们只需要填写现态,为十进制的现态值,以及十进制的次态值就可以了,其中现态二进制s3-s0的值,与次态n3-n0的值会自动生成
填写完成如下表

通过表格触发器输出函数,自动生成逻辑表达式,复制我圈起来部分的内容,将其粘贴到logisim当中

点击logisim当中的时序发生器状态机(定长指令周期),然后点击分析组合逻辑电路

将在文件中复制的逻辑表达式,按照n3-n0的顺序,粘贴到下图当中,全部输入之后,点击生成电路,

例如先复制N3的逻辑表达式:

~S3&S2&S1&S0+S3&~S2&~S1&~S0+S3&~S2&~S1&S0+S3&~S2&S1&~S0

重复上述操作用四个逻辑表达式都完成自动电路的生成。

这里对于一些人对表格的填写或着其他操作的不方便,直接给出了N3~N0的逻辑表达式:

N3: ~S3&S2&S1&S0+S3&~S2&~S1&~S0+S3&~S2&~S1&S0+S3&~S2&S1&~S0
N2: ~S3&~S2&S1&S0+~S3&S2&~S1&~S0+~S3&S2&~S1&S0+~S3&S2&S1&~S0
N1: ~S3&~S2&~S1&S0+~S3&~S2&S1&~S0+~S3&S2&~S1&S0+~S3&S2&S1&~S0+S3&~S2&~S1&S0+S3&~S2&S1&~S0
N0: ~S3&~S2&~S1&~S0+~S3&~S2&S1&~S0+~S3&S2&~S1&~S0+~S3&S2&S1&~S0+S3&~S2&~S1&~S0+S3&~S2&S1&~S0

 定长指令周期--时序发生器输出函数设计

据当前输入的现态输出Mif,Mcal,Mex,以及T1到T4的节拍电位,与状态机用同样的方法填写,填写同一个表格当中的输出函数表,填好这个表之后,通过输出函数自动生成,表中可以自动获取我们的Mif,Mcal,Mex,T1到T4的逻辑表达式了,帮相应的逻辑表达式复制之后, 开始运行

了解实际产生器原理,得出每个时期内Mif,Mcal,Mex在不同周期内数值的变化情况
根据上一步的数值的变化,将文件表中的输出函数真值表填写完成

将表填写完成之后,将其自动生成函数输入进logisim

(对于填表有困难的同学,下面给出我的对应的逻辑表达式)

Mif: ~S3&~S2&~S1&~S0+~S3&~S2&~S1&S0+~S3&~S2&S1&~S0+~S3&~S2&S1&S0
Mcal: ~S3&S2&~S1&~S0+~S3&S2&~S1&S0+~S3&S2&S1&~S0+~S3&S2&S1&S0
Mex: S3&~S2&~S1&~S0+S3&~S2&~S1&S0+S3&~S2&S1&~S0+S3&~S2&S1&S0
T1: ~S3&~S2&~S1&~S0+~S3&S2&~S1&~S0+S3&~S2&~S1&~S0
T2: ~S3&~S2&~S1&S0+~S3&S2&~S1&S0+S3&~S2&~S1&S0
T3: ~S3&~S2&S1&~S0+~S3&S2&S1&~S0+S3&~S2&S1&~S0
T4: ~S3&~S2&S1&S0+~S3&S2&S1&S0+S3&~S2&S1&S0

这里上一关一样,依次将逻辑表达式自动生成电路。

硬布线控制器组合逻辑单元

在实现了指令译码逻辑、时序发生器主要功能部件后,进一步设计实现控制器核心模块硬布线控制器组合逻辑单元, 列出所有微操作信号的产生条件,填写下面的excel表格,自动生成逻辑表达式,然后再Logisim中自动生成电路。

信号产生条件:

因为表格里没有add,所以将两个红色部分的表格填写在stl中,如下。

(想粗略得快速检查可以比对一下最右列的蓝色数字,虽然一样也还是可能有误)

将生成的表达式复制进logisim,生成电路(跟之前一样)

(对于填表有困难的同学,下面给出我的对应的逻辑表达式)

PCout: Mif&T1+Mex&T1&BEQ
DRout: Mif&T4+Mex&T3&LW
Zout: Mif&T3+Mex&T1&LW+Mex&T1&SW+Mex&T3&BEQ&EQUAL+Mex&T3&SLT+Mex&T3&ADDI
Rout: Mcal&T1&LW+Mcal&T1&SW+Mcal&T1&BEQ+Mcal&T2&BEQ+Mex&T1&SLT+Mex&T1&ADDI+Mex&T2&SW+Mex&T2&SLT
IR(I)out: Mcal&T2&LW+Mcal&T2&SW+Mex&T2&ADDI
IR(A)out: Mex&T2&BEQ
DREout:	Mex&T3&SW
PCin: Mif&T3+Mex&T3&BEQ&EQUAL
ARin: Mif&T1+Mex&T1&LW+Mex&T1&SW
DREin: Mif&T3+Mex&T2&LW
DRin: Mex&T2&SW
Xin: Mif&T1+Mcal&T1&LW+Mcal&T1&SW+Mcal&T1&BEQ+Mex&T1&BEQ+Mex&T1&SLT+Mex&T1&ADDI
Rin: Mex&T3&LW+Mex&T3&SLT+Mex&T3&ADDI
IRin: Mif&T4
PSWin: Mcal&T2&BEQ
Rs/Rt: Mcal&T2&BEQ+Mex&T2&SW+Mex&T2&SLT
RegDst:	Mex&T3&SLT
Add: Mcal&T2&LW+Mcal&T2&SW+Mex&T2&BEQ+Mex&T2&ADDI
Add4: Mif&T2
Slt: Mex&T2&SLT
READ: Mif&T3+Mex&T2&LW
WRITE: Mex&T3&SW

定长指令周期--硬布线控制器设计

根据下图连线

指令信号没用到,CLK接的位置如下,状态寄存器的要变成下降沿;

定长指令周期---单总线CPU设计

(这里其实直接交上一关的结果都能过)

根据题意加载数据集sort-5.hex

为了运行更快一点,设置一下时钟频率为最大,

再按Ctrl+k运行电路,

最后指令数会停在251,并且内容的前8个数是6~0和-1的补码,并按倒序排序好了。

通关源码获取

通过网盘分享的文件:实验四 单总线MIPS CPU设计实验-数据文件
链接: https://pan.baidu.com/s/1IOD1bI2jqMKMz7XiEs1zSg 提取码: 0515 
--来自百度网盘超级会员v3的分享

拿码吱一声      (。•̀ᴗ-)✧

 

MIPS指令译码器设计 指令译码器是MIPS处理器的关键部分。它负责解析指令,将其转换为控制信号。在定长指令周期模式下,译码器需要准确识别每条指令的类型(如R型、I型或J型)和操作码,以便后续的执行单元能够正确执行指令。译码器的设计需要考虑指令格式的多样性以及如何高效地提取指令中的关键信息,以确保指令能够被快速且准确地译码。 定长指令周期时序发生器的有限状态机(FSM)设计定长指令周期CPU架构中,时序发生器的有限状态机(FSM)起着核心作用。它负责控制整个指令执行过程的时序,确保每个指令周期都按照固定的时间顺序完成各个阶段的操作。FSM的设计需要根据指令的执行流程,定义不同的状态(如取指、译码、执行、访存等)以及状态之间的转换条件。通过合理设计FSM,可以保证指令在每个周期都能按时序准确执行,从而实现高效的指令处理。 定长指令周期时序发生器的输出函数设计 对于定长指令周期时序发生器,其输出函数是将有限状态机(FSM)的状态信息转换为具体的控制信号。这些控制信号用于驱动CPU中的各个功能单元(如ALU、寄存器组、存储器等)完成相应的操作。输出函数的设计需要根据FSM的状态和指令类型,生成精确的控制信号。例如,在取指阶段,输出函数需要生成信号以控制程序计数器(PC)的更新和指令存储器的读取;在执行阶段,需要根据指令的操作码生成相应的ALU操作控制信号等。通过精心设计输出函数,可以确保时序发生器能够准确地控制指令的执行过程。 硬布线控制器组合逻辑单元设计 硬布线控制器是一种基于组合逻辑的控制单元设计。在定长指令周期CPU中,组合逻辑单元硬布线控制器的核心部分。它根据指令的操作码和当前的状态,通过逻辑电路直接生成控制信号。组合逻辑单元设计需要考虑指令的多样性以及如何通过逻辑门电路实现复杂的控制逻辑。例如,对于R型指令,组合逻辑单元需要根据操作码生成ALU操作信号、
### 回答1: PSPICE 17.2 是一种用于电子电路仿真和分析的软件工具。下面是一份简单的 PSpice 17.2 使用初教程: 1. 安装和启动:首先,你需要下载并安装 PSpice 17.2 软件。安装完成后,双击图标启动软件。 2. 创建电路:在软件界面上,选择“文件”>“新建”,然后在电路编辑器中创建你的电路。你可以从元件库中选择组件,并将其拖放到画布上。连接元件的引脚以构建电路。 3. 设置元件参数:双击元件以打开元件参数设置对话框。在对话框中,设置元件的值、名称和其他参数。对于电阻、电容等基本元件,可以直接输入数值。 4. 设置仿真配置:选择“仿真”>“设置和校验”,然后在仿真设置对话框中选择仿真的类型和参数。你可以选择直流分析、交流分析、暂态分析等。设置仿真参数后,点击“确定”。 5. 运行仿真:选择“仿真”>“运行”来启动仿真。在仿真过程中,软件将模拟电路的响应,并将结果输出到仿真波形窗口中。 6. 查看仿真结果:在仿真波形窗口中,你可以查看各个元件的电流、电压等参数随时间变化的波形。你还可以对波形进行放大、缩小、平移等操作,以更详细地分析电路的性能。 7. 保存和导出结果:在仿真过程中,你可以选择将结果保存为文件或导出为其他格式,如图像文件或数据文件。 以上是 PSpice 17.2 使用初教程的基本步骤。随着实践的深入,你可以进一步了解复杂电路的建模和分析方法,并尝试更高的功能和技术。 ### 回答2: PSPICE 17.2是一款电子电路仿真软件,用于对电路进行分析和验证。以下是PSPICE 17.2的使用初教程: 1. 下载和安装:在官方网站上下载PSPICE 17.2并进行安装。 2. 组件库:打开PSPICE软件后,点击“Capture CIS”图标,进入组件库界面。选择适当的电子元件,如电阻、电容、二极管等,将它们拖放到画布上。 3. 电路连接:在画布上拖放所需元件后,使用导线工具连接它们。点击导线图标,选择合适的连接方式,并将其拖动到适当的端口上。 4. 参数设定:双击元件,弹出元件属性对话框。在这里设置元件的数值,例如电阻的阻值、电容的电容值等。 5. 电源设置:在画布上点击右键,选择“Power Sources”,然后选择适当的电源,如直流电源或交流电源。设置电源的电压或电流数值。 6. 仿真设置:点击画布上方的“PSpice”选项,选择“Edit Simulation Profile”打开仿真配置对话框。在仿真配置中,设置仿真参数,如仿真类型(直流、交流、脉冲等)、仿真时间等。 7. 仿真运行:在仿真配置对话框中点击“Run”按钮,开始进行电路仿真运行。仿真完成后,可以查看并分析仿真结果,如电流、电压、功率等。 8. 结果分析:通过菜单栏中的“PSpice>Probe”选项,打开特定信号的仿真结果。通过选择信号节点,可以显示该信号的波形、幅值和频谱等信息。 9. 数据输出:仿真结束后,可以通过“PSpice>Results”菜单栏选项,导出仿真结果到文本文件,以供后续分析。 10. 误差调整:如果仿真结果与预期不符,可以检查电路连接、元件参数等以找出问题。根据需要进行调整,重新运行仿真以验证改进效果。 以上就是PSPICE 17.2使用初教程的简要介绍。在使用过程中,请参考软件的帮助文件和官方文档,以获取更详细的指导和解决方法。任何新的软件都需要不断的实践和尝试,希望这个教程能对你有所帮助。 ### 回答3: PSPICE 17.2是一款常用的电路仿真软件,用于电路设计和分析。下面是一个简要的PSPICE 17.2的初教程: 1. 下载和安装:首先,从官方网站下载PSPICE 17.2,并按照安装向导进行安装。安装完成后,打开软件。 2. 创建新工程:在PSPICE 主界面上,点击“File”菜单,然后选择“New Project”来创建一个新的工程。给工程起一个适当的名字,并选择工程的存储置。 3. 添加电路元件:在工程界面上,点击“Place”图标,然后选择不同的元件来构建你的电路。你可以从库中选择各种电子元件,如电阻、电容、电感等,并将它们拖放到工程界面上。 4. 连接元件:选择“Wire”图标,然后点击元件的引脚来连接它们。确保连接顺序正确,以保证电路的正确性。 5. 设置元件参数:对于每个添加的元件,你需要设置它们的参数。右键点击元件,选择“Edit Propertiess”,然后在弹出的窗口中输入适当的参数值。 6. 添加电源:在电路中添加电源,以提供电路所需的电能。选择“Place”图标,然后选择合适的电源元件并将其拖放到电路中。同样,设置电源的参数值。 7. 设置仿真配置:在工程界面上,点击“PSpice”菜单,然后选择“Edit Simulation Profile”来设置仿真配置参数。你可以选择仿真类型、仿真时间和仿真步长等。 8. 运行仿真:点击“PSpice”菜单,选择“Run”来运行仿真。PSPICE将自动运行仿真并显示结果。 9. 分析和优化:根据仿真结果,可以分析和优化电路的性能。你可以观察电流、电压和功率等参数,以评估电路的性能,并根据需要进行调整。 10. 保存和导出结果:在分析和优化完成后,可以保存你的工程并导出结果。点击“File”菜单,选择“Save Project”来保存工程,然后选择“Outut”菜单,选择“Export”来导出结果。 以上是PSPICE 17.2的初教程的简要介绍。通过以上步骤,你可以开始使用PSPICE 17.2进行电路设计和仿真。在实践中不断探索和学习,你将成为一个熟练的PSPICE用户。
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