CPU模块的接线端子是可拆卸的,便于调试和维护。模组CPU集成了一个以太网接口,用于实现以太信。两个以太网状态指示灯用来指示以太信状态及运行状态。
CPU模块共有4种体系结构,其特点以及应用场景如下:
1、ARM。
ARM架构,特点为:体积小、功耗低、成本低、性能高;兼容性较好,能很好的兼容8 位 /16位器件;大量使用寄存器,指令执行速度更快;寻址方式灵活简单,执行效率高。
应用领域如下:
网络应用:用于在语音及视频处理上进行处理以及优化;
消费类电子产品:用于数字音频播放器、数字机顶盒和游戏机中。
成像和安全产品:用于部分ARM技术应用于数码相机和打印机以及手机中的32位SIM智能卡。
2、X86/Atom。
X86/Atom架构,特点为:速度快;单条指令功能强大;控制简单。
应用领域:多用于各类低端电脑。
3、MIPS。
MIPS架构,特点为:相比ARM架构,支持64bit指令和操作;有除法器,可以执行除法指令;同样的性能下MIPS的功耗会比ARM更低,同样功耗下性能比ARM更高,并且更加开放兼容。
应用领域:
游戏机、路由器、激光打印机、电脑等消费电子产品。
4、PowerPC。
PowerPC架构, 特点为:可伸缩性好、方便灵活。
CPU模块的主要性能指标如下:
1、CPU的额定电压、保护电流、冲击电流。
2、CPU的存储器容量及存取速度。
3、CPU的程序块/数据块容量及断电保持能力。
4、CPU的运算能力及处理每条指令所需的时间。
5、CPU的I/O数量及可扩展性。
6、CPU的定时器/计数器保持特性。
7、CPU电池的使用时间。
8、CPU的通信能力。
CPU模块的物理组件包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件等:
1、逻辑部件。
是运算逻辑部件。可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。
2、寄存器。
寄存器部件,包括寄存器和控制寄存器。 通用寄存器又可分定点数和浮点数两类,它们用来保存指令执行过程中临时存放的寄存器操作数和中间(或终)的操作结果。 通用寄存器是处理器的重要部件之一。
3、控制器。
属于控制部件,主要是负责对指令译码,并且发出为完成每条指令所要执行的各个操作的控制信号。
其结构有两种:一种是以微存储为核心的微程序控制方式;一种是以逻辑硬布线结构为主的控制方式。
微存储中保持微码,每一个微码对应于一个基本的微操作,又称微指令;各条指令是由不同序列的微码组成,这种微码序列构成微程序。处理器在对指令译码以后,即发出一定时序的控制信号,按给定序列的顺序以微周期为节拍执行由这些微码确定的若干个微操作,即可完成某条指令的执行。
CPU的根本任务是执行指令,对计算机来说终都是一串由“0”和“1”组成的序列。CPU从逻辑上可以划分成3个模块,分别是控制单元、运算单元和存储单元,这三部分由CPU内部总线连接起来。如下所示:
1、控制单元。
控制单元是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR、指令译码器和操作控制器等,对协调整个电脑有序工作很重要。它根据用户预先编好的程序,依次从存储器中取出各条指令,放在指令寄存器IR中,通过指令译码确定应该进行什么操作,然后通过操作控制器,按确定的时序,向相应的部件发出微操作控制信号。操作控制器OC中主要包括节拍脉冲发生器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路和启停电路等控制逻辑。
2、运算单元。
是运算器的核心。可以执行算术运算和逻辑运算。相对控制单元而言,运算器接受控制单元的命令而进行动作,即运算单元所进行的全部操作都是由控制单元发出的控制信号来指挥的,所以它是执行部件。
3、存储单元。
包括CPU片内缓存和寄存器组,是CPU中暂时存放数据的地方,里面保存着那些等待处理的数据,或已经处理过的数据,CPU访问寄存器所用的时间要比访问内存的时间短。采用寄存器,可以减少CPU访问内存的次数,从而提高了CPU的工作速度。但因为受到芯片面积和集成度所限,寄存器组的容量不可能很大。
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