[導(dǎo)讀]從底層硬件角度出發(fā)剖析了一下CPU對代碼的識別和讀取,內(nèi)容之精彩,讀完感覺學(xué)到的很多東西瞬間聯(lián)系起來了,分享給大家。先說一下半導(dǎo)體,啥叫半導(dǎo)體?就是介于導(dǎo)體和絕緣體中間的一種東西,比如二極管。相關(guān)文章:關(guān)于二極管的基礎(chǔ)知識。電流可以從A端流向C端,但反過來則不行。你可以把它理解成...
從底層硬件角度出發(fā)剖析了一下CPU對代碼的識別和讀取,內(nèi)容之精彩,讀完感覺學(xué)到的很多東西瞬間聯(lián)系起來了,分享給大家。先說一下半導(dǎo)體,啥叫半導(dǎo)體?就是介于導(dǎo)體和絕緣體中間的一種東西,比如二極管。相關(guān)文章:關(guān)于二極管的基礎(chǔ)知識。電流可以從A端流向C端,但反過來則不行。你可以把它理解成一種防止電流逆流的東西。當(dāng)C端10V,A端0V,二極管可以視為斷開。當(dāng)C端0V,A端10V,二極管可以視為導(dǎo)線,結(jié)果就是A端的電流源源不斷的流向C端,導(dǎo)致最后的結(jié)果就是A端=C端=10V。等等,不是說好的C端0V,A端10V么?咋就變成結(jié)果是A端=C端=10V了?你可以把這個理解成初始狀態(tài),當(dāng)最后穩(wěn)定下來之后就會變成A端=C端=10V。文科的童鞋們對不住了,實(shí)在不懂問高中物理老師吧。反正你不能理解的話就記住這種情況下它相當(dāng)于導(dǎo)線就行了。利用半導(dǎo)體的這個特性,我們可以制作一些有趣的電路,比如【與門】。此時A端B端只要有一個是0V,那Y端就會和0V地方直接導(dǎo)通,導(dǎo)致Y端也變成0V。只有AB兩端都是10V,Y和AB之間才沒有電流流動,Y端也才是10V。我們把這個裝置成為【與門】,把有電壓的地方計(jì)為1,0電壓的地方計(jì)為0。至于具體幾V電壓,那不重要。也就是AB必須同時輸入1,輸出端Y才是1;AB有一個是0,輸出端Y就是0。其他還有【或門】【非門】和【異或門】,跟這個都差不多,或門就是輸入有一個是1輸出就是1,輸入00則輸入0。非門也好理解,就是輸入1輸出0,輸入0輸出1。異或門難理解一些,不過也就那么回事,輸入01或者10則輸出1,輸入00或者11則輸出0。(即輸入兩個一樣的值則輸出0,輸入兩個不一樣的值則輸出1)。這幾種門都可以用二極管或者三極管做出來,具體怎么做就不演示了,有興趣的童鞋可以自己試試。當(dāng)然實(shí)際并不是用二極管三極管做的,因?yàn)樗鼈兲M(fèi)電了。實(shí)際是用場效應(yīng)管(也叫MOS管)做的。然后我們就可以用門電路來做CPU了。當(dāng)然做CPU還是挺難的,我們先從簡單的開始:加法器。相關(guān)文章:CPU如何進(jìn)行數(shù)字加法。加法器顧名思義,就是一種用來算加法的電路,最簡單的就是下面這種。AB只能輸入0或者1,也就是這個加法器能算0+0,1+0或者1+1。輸出端S是結(jié)果,而C則代表是不是發(fā)生進(jìn)位了,二進(jìn)制1+1=10嘛。這個時候C=1,S=0。費(fèi)了大半天的力氣,算個1+1是不是特別有成就感?那再進(jìn)一步算個1+2吧(二進(jìn)制01+10),然后我們就發(fā)現(xiàn)了一個新的問題:第二位需要處理第一位有可能進(jìn)位的問題,所以我們還得設(shè)計(jì)一個全加法器。每次都這么畫實(shí)在太麻煩了,我們簡化一下。也就是有3個輸入2個輸出,分別輸入要相加的兩個數(shù)和上一位的進(jìn)位,然后輸入結(jié)果和是否進(jìn)位。然后我們把這個全加法器串起來:我們就有了一個4位加法器,可以計(jì)算4位數(shù)的加法也就是15+15,已經(jīng)達(dá)到了幼兒園中班水平,是不是特別給力?做完加法器我們再做個乘法器吧,當(dāng)然乘任意10進(jìn)制數(shù)是有點(diǎn)麻煩的,我們先做個乘2的吧。乘2就很簡單了,對于一個2進(jìn)制數(shù)數(shù)我們在后面加個0就算是乘2了。比如:5=101(2)10=1010(2)以我們只要把輸入都往前移動一位,再在最低位上補(bǔ)個零就算是乘2了。具體邏輯電路圖我就不畫,你們知道咋回事就行了。那乘3呢?簡單,先位移一次(乘2)再加一次。乘5呢?先位移兩次(乘4)再加一次。所以一般簡單的CPU是沒有乘法的,而乘法則是通過位移和加算的組合來通過軟件來實(shí)現(xiàn)的。這說的有點(diǎn)遠(yuǎn)了,我們還是繼續(xù)做CPU吧。現(xiàn)在假設(shè)你有8位加法器了,也有一個位移1位的模塊了。串起來你就能算(A+B)×2了!激動人心,已經(jīng)差不多到了準(zhǔn)小學(xué)生水平。那我要是想算A×2+B呢?簡單,你把加法器模塊和位移模塊的接線改一下就行了,改成輸入A先過位移模塊,再進(jìn)加法器就可以了。你的意思是我改個程序還得重新接線?所以你以為呢?實(shí)際上,編程就是把線來回插啊。驚喜不驚喜?意外不意外?早期的計(jì)算機(jī)就是這樣編程的,幾分鐘就算完了但插線好幾天。關(guān)于插線編程的相關(guān)文章推薦看著篇:國內(nèi)大神手工焊接,制作了一個CPU。而且插線是個細(xì)致且需要耐心的工作,所以那個時候的程序員都是清一色的漂亮女孩子,穿制服的那種,就像照片上這樣。是不是有種生不逢時的感覺?插線也是個累死人的工作。所以我們需要改進(jìn)一下,讓CPU可以根據(jù)指令來相加或者乘2。這里再引入兩個模塊,一個叫flip-flop,簡稱FF,中文好像叫觸發(fā)器,如下圖這樣。這個模塊的作用是存儲1bit數(shù)據(jù)。比如上面這個RS型的FF,R是Reset,輸入1則清零。S是Set,輸入1則保存1。RS都輸入0的時候,會一直輸出剛才保存的內(nèi)容。我們用FF來保存計(jì)算的中間數(shù)據(jù)(也可以是中間狀態(tài)或者別的什么),1bit肯定是不夠的,不過我們可以并聯(lián)嘛,用4個或者8個來保存4位或者8位數(shù)據(jù)。這種我們稱之為寄存器(Register)。另外一個叫MUX,中文叫選擇器,如下圖就是一個選擇器。這個就簡單了,sel輸入0則輸出i0的數(shù)據(jù),i0是什么就輸出什么,01皆可。同理sel如果輸入1則輸出i1的數(shù)據(jù)。當(dāng)然選擇器可以做的很長,比如這種四進(jìn)一出的具體原理不細(xì)說了,其實(shí)看看邏輯圖琢磨一下就懂了,知道有這個東西就行了。下圖是一個四進(jìn)一出-選擇器。有這個東西我們就可以給加法器和乘2模塊(位移)設(shè)計(jì)一個激活針腳。這個激活針腳輸入1則激活這個模塊,輸入0則不激活。這樣我們就可以控制數(shù)據(jù)是流入加法器還是位移模塊了。于是我們給CPU先設(shè)計(jì)8個輸入針腳,4位指令,4位數(shù)據(jù)。我們再設(shè)計(jì)3個指令:
- 0100,數(shù)據(jù)讀入寄存器
- 0001,數(shù)據(jù)與寄存器相加,結(jié)果保存到寄存器
- 0010,寄存器數(shù)據(jù)向左位移一位(乘2)
- 0100,數(shù)據(jù)讀入寄存器A
- 0101,數(shù)據(jù)讀入寄存器B (我們把匯編指令定義為MOVB)
- 0001,數(shù)據(jù)與寄存器A相加,結(jié)果保存到寄存器A
- 0011,數(shù)據(jù)與寄存器B相加,結(jié)果保存到寄存器B(我們把匯編指令定義為ADDB)
- 0010,寄存器A數(shù)據(jù)向左位移一位(乘2)
- 1100,把寄存器B的地址數(shù)據(jù)讀入寄存器A(我們把匯編指令定義為RD)
- 1110,寄存器A的數(shù)據(jù)寫到寄存器B指定的地址(我們把匯編指令定義為WR)





