cpu怎么工作的

如题所述

何生产出来的。CPU是在特别纯净的硅材料上制造的。一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管。人们在一块指甲盖大小的硅片上,用化学的方法蚀刻或光刻出晶体管。因此,从这个意义上说,CPU正是由晶体管组合而成的。简单而言,晶体管就是微型电子开关,它们是构建CPU的基石,你可以把一个晶体管当作一个电灯开关,它们有个操作位,分别代表两种状态:ON(开)和OFF(关)。这一开一关就相当于晶体管的连通与断开,而这两种状态正好与二进制中的基础状态“0”和“1”对应!这样,计算机就具备了处理信息的能力。

  但你不要以为,只有简单的“0”和“1”两种状态的晶体管的原理很简单,其实它们的发展是经过科学家们多年的辛苦研究得来的。在晶体管之前,计算机依靠速度缓慢、低效率的真空电子管和机械开关来处理信息。后来,科研人员把两个晶体管放置到一个硅晶体中,这样便创作出第一个集成电路,再后来才有了微处理器。

  看到这里,你一定想知道,晶体管是如何利用“0”和“1”这两种电子信号来执行指令和处理数据的呢?其实,所有电子设备都有自己的电路和开关,电子在电路中流动或断开,完全由开关来控制,如果你将开关设置为OFF,电子将停止流动,如果你再将其设置为ON,电子又会继续流动。晶体管的这种ON与OFF的切换只由电子信号控制,我们可以将晶体管称之为二进制设备。这样,晶体管的ON状态用“1”来表示,而OFF状态则用“0”来表示,就可以组成最简单的二进制数。众多晶体管产生的多个“1”与“0”的特殊次序和模式能代表不同的情况,将其定义为字母、数字、颜色和图形。举个例子,十进位中的1在二进位模式时也是“1”,2在二进位模式时是“10”,3是“11”,4是“100”,5是“101”,6是“110”等等,依此类推,这就组成了计算机工作采用的二进制语言和数据。成组的晶体管联合起来可以存储数值,也可以进行逻辑运算和数字运算。加上石英时钟的控制,晶体管组就像一部复杂的机器那样同步地执行它们的功能。

  CPU的内部结构

  现在我们已经大概知道CPU是负责些什么事情,但是具体由哪些部件负责处理数据和执行程序呢?

  1.算术逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit)
  ALU是运算器的核心。它是以全加器为基础,辅之以移位寄存器及相应控制逻辑组合而成的电路,在控制信号的作用下可完成加、减、乘、除四则运算和各种逻辑运算。就像刚才提到的,这里就相当于工厂中的生产线,负责运算数据。

  2.寄存器组 RS(Register Set或Registers)
  RS实质上是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。寄存器组可分为专用寄存器和通用寄存器。专用寄存器的作用是固定的,分别寄存相应的数据。而通用寄存器用途广泛并可由程序员规定其用途。通用寄存器的数目因微处理器而异。

  3.控制单元(Control Unit)
  正如工厂的物流分配部门,控制单元是整个CPU的指挥控制中心,由指令寄存器IR(Instruction Register)、指令译码器ID(Instruction Decoder)和操作控制器0C(Operation Controller)三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要。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(分析)确定应该进行什么操作,然后通过操作控制器OC,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。

  4.总线(Bus)
  就像工厂中各部位之间的联系渠道,总线实际上是一组导线,是各种公共信号线的集合,用于作为电脑中所有各组成部分传输信息共同使用的“公路”。直接和CPU相连的总线可称为局部总线。其中包括: 数据总线DB(Data Bus)、地址总线AB(Address Bus) 、控制总线CB(Control Bus)。其中,数据总线用来传输数据信息;地址总线用于传送CPU发出的地址信息;控制总线用来传送控制信号、时序信号和状态信息等。

  CPU的工作流程

  由晶体管组成的CPU是作为处理数据和执行程序的核心,其英文全称是:Central Processing Unit,即中央处理器。首先,CPU的内部结构可以分为控制单元,逻辑运算单元和存储单元(包括内部总线及缓冲器)三大部分。CPU的工作原理就像一个工厂对产品的加工过程:进入工厂的原料(程序指令),经过物资分配部门(控制单元)的调度分配,被送往生产线(逻辑运算单元),生产出成品(处理后的数据)后,再存储在仓库(存储单元)中,最后等着拿到市场上去卖(交由应用程序使用)。在这个过程中,我们注意到从控制单元开始,CPU就开始了正式的工作,中间的过程是通过逻辑运算单元来进行运算处理,交到存储单元代表工作的结束。

  数据与指令在CPU中的运行

  刚才已经为大家介绍了CPU的部件及基本原理情况,现在,我们来看看数据是怎样在CPU中运行的。我们知道,数据从输入设备流经内存,等待CPU的处理,这些将要处理的信息是按字节存储的,也就是以8位二进制数或8比特为1个单元存储,这些信息可以是数据或指令。数据可以是二进制表示的字符、数字或颜色等等。而指令告诉CPU对数据执行哪些操作,比如完成加法、减法或移位运算。

  我们假设在内存中的数据是最简单的原始数据。首先,指令指针(Instruction Pointer)会通知CPU,将要执行的指令放置在内存中的存储位置。因为内存中的每个存储单元都有编号(称为地址),可以根据这些地址把数据取出,通过地址总线送到控制单元中,指令译码器从指令寄存器IR中拿来指令,翻译成CPU可以执行的形式,然后决定完成该指令需要哪些必要的操作,它将告诉算术逻辑单元(ALU)什么时候计算,告诉指令读取器什么时候获取数值,告诉指令译码器什么时候翻译指令等等。

  假如数据被送往算术逻辑单元,数据将会执行指令中规定的算术运算和其他各种运算。当数据处理完毕后,将回到寄存器中,通过不同的指令将数据继续运行或者通过DB总线送到数据缓存器中。

  基本上,CPU就是这样去执行读出数据、处理数据和往内存写数据3项基本工作。但在通常情况下,一条指令可以包含按明确顺序执行的许多操作,CPU的工作就是执行这些指令,完成一条指令后,CPU的控制单元又将告诉指令读取器从内存中读取下一条指令来执行。这个过程不断快速地重复,快速地执行一条又一条指令,产生你在显示器上所看到的结果。我们很容易想到,在处理这么多指令和数据的同时,由于数据转移时差和CPU处理时差,肯定会出现混乱处理的情况。为了保证每个操作准时发生,CPU需要一个时钟,时钟控制着CPU所执行的每一个动作。时钟就像一个节拍器,它不停地发出脉冲,决定CPU的步调和处理时间,这就是我们所熟悉的CPU的标称速度,也称为主频。主频数值越高,表明CPU的工作速度越快。
回答者: nt2eekh0l | 二级 | 2011-3-30 01:28 | 检举
CPU的工作流程

由晶体管组成的CPU是作为处理数据和执行程序的核心,其英文全称是:Central Processing Unit,即中央处理器。首先,CPU的内部结构可以分为控制单元,逻辑运算单元和存储单元(包括内部总线及缓冲器)三大部分。CPU的工作原理就像一个工厂对产品的加工过程:进入工厂的原料(程序指令),经过物资分配部门(控制单元)的调度分配,被送往生产线(逻辑运算单元),生产出成品(处理后的数据)后,再存储在仓库(存储单元)中,最后等着拿到市场上去卖(交由应用程序使用)。在这个过程中,我们注意到从控制单元开始,CPU就开始了正式的工作,中间的过程是通过逻辑运算单元来进行运算处理,交到存储单元代表工作的结束。
CPU是在特别纯净的硅材料上制造的。一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管。人们在一块指甲盖大小的硅片上,用化学的方法蚀刻或光刻出晶体管。因此,从这个意义上说,CPU正是由晶体管组合而成的。简单而言,晶体管就是微型电子开关,它们是构建CPU的基石,你可以把一个晶体管当作一个电灯开关,它们有个操作位,分别代表两种状态:ON(开)和OFF(关)。这一开一关就相当于晶体管的连通与断开,而这两种状态正好与二进制中的基础状态“0”和“1”对应!这样,计算机就具备了处理信息的能力。
但你不要以为,只有简单的“0”和“1”两种状态的晶体管的原理很简单,其实它们的发展是经过科学家们多年的辛苦研究得来的。在晶体管之前,计算机依靠速度缓慢、低效率的真空电子管和机械开关来处理信息。后来,科研人员把两个晶体管放置到一个硅晶体中,这样便创作出第一个集成电路,再后来才有了微处理器。

看到这里,你一定想知道,晶体管是如何利用“0”和“1”这两种电子信号来执行指令和处理数据的呢?其实,所有电子设备都有自己的电路和开关,电子在电路中流动或断开,完全由开关来控制,如果你将开关设置为OFF,电子将停止流动,如果你再将其设置为ON,电子又会继续流动。晶体管的这种ON与OFF的切换只由电子信号控制,我们可以将晶体管称之为二进制设备。这样,晶体管的ON状态用“1”来表示,而OFF状态则用“0”来表示,就可以组成最简单的二进制数。众多晶体管产生的多个“1”与“0”的特殊次序和模式能代表不同的情况,将其定义为字母、数字、颜色和图形。举个例子,十进位中的1在二进位模式时也是“1”,2在二进位模式时是“10”,3是“11”,4是“100”,5是“101”,6是“110”等等,依此类推,这就组成了计算机工作采用的二进制语言和数据。成组的晶体管联合起来可以存储数值,也可以进行逻辑运算和数字运算。加上石英时钟的控制,晶体管组就像一部复杂的机器那样同步地执行它们的功能
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-21
中央处理单元(CPU)是PC机的大脑,计算机系统处理数据的能力主要取决于CPU。尽管在1999年,CPU的工作速度就从600MHz跳到了1GHz,但是这一进程仍然在继续,科研人员和厂商还在不断努力提高CPU的速度。到2000年年底,可望达到1.5GHz以上。然而需要注意的是,CPU的性能不仅仅是由多少MHz或GHz所决定的,搞清楚CPU内部对于真正了解其性能也非常重要。

---- CPU执行3种基本的操作:读出数据、处理数据和往内存写数据。它的标称速度一般用Hz来表示,但是CPU的其他方面,比如芯片的设计,对于CPU的性能也起着非常重要的作用。因此,在您的计算机中安装什么样的CPU芯片,取决于您的预算是多少钱,您需要用计算机做什么事情。

---- 在了解CPU是怎样工作之前,先简单谈谈CPU是如何生产出来的。CPU是在特别纯净的硅材料上制造的。一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管。人们在一块如同指甲盖一样大小的硅片上,用化学的方法蚀刻或光刻制成出晶体管。

---- 在这些微小的晶体管中存储对应于0和1的电荷,而0和1 组成了计算机工作采用的二进制语言和数据。成组的晶体管联合起来可以存储数值,也可以进行逻辑运算和数字运算。加上石英时钟的控制,晶体管组像一部复杂的机器那样同步地执行它们的功能。换句话说,CPU是一种处理数据的数字设备。

CPU的组成

---- CPU的工作就是处理存储在存储器中的信息。一般信息是按字节存储的,也就是以8位二进制数或8比特为1个单元存储,这些信息可以是数据或指令。数据是用二进制表示的字符、数字或颜色等等。而指令告诉CPU对数据执行哪些操作,比如完成加法、减法或移位运算。

---- 在最简单的情况下,CPU执行数据操作仅需要4个元素指令、一个指令指针、一些寄存器和算术逻辑单元。

---- 指令指针(instruction pointer)告诉CPU下面要执行的指令在内存(一般是RAM)中的存储位置。内存中的每个存储单元都有编号,称为地址。

---- 寄存器是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(比如2个数据的和)。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。

---- 算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit,ALU)在CPU中起计算器的作用,执行指令中规定的算术运算和其他各种运算。

---- CPU还包含一些协助基本部件完成数据处理的其他部件。

---- 指令读取器(instruction fetch)负责从内存或CPU中的存储区域中读取指令,其中指令译码器(instruction decoder)从指令读取器中拿来指令,翻译成CPU可以执行的形式,然后决定完成该指令需要哪些必要的操作。控制单元(control unit)的作用是管理和协调芯片里的各项操作。它告诉ALU什么时候计算,告诉指令读取器什么时候获取数值,告诉指令译码器什么时候翻译指令等等。

---- 为了保证每个操作准时发生,CPU需要一个时钟。时钟控制着CPU所执行的每一个动作。时钟就像一个节拍器,它不停地发出脉冲,决定CPU的步调。目前,脉冲周期一般达到了每秒百万MHz,这就是我们所熟悉的CPU的标称速度,也称为主频。主频数越高,表明CPU的工作速度越快。在其他条件相同的情况下,一个主频为700MHz的CPU的工作速度应该比600MHz的CPU要快。但是,由于基本CPU设计的差异和与之相配套的附件不同,使得这一数值的重要性打了折扣。

---- 一条指令可以包含按明确顺序执行的许多操作。CPU的工作就是执行指令,它的工作过程是:指令指针给指令读取器指示存放指令的内存地址,指令读取器从内存读取指令并送给指令译码器,而指令译码器分析指令并决定完成指令需要多少步骤。如果有数据需要处理,ALU将按指令要求工作,做加法、减法或其他数据运算。

---- 在CPU解释和执行指令之后,控制单元告诉指令读取器从内存中读取下一条指令。这个过程不断重复,以令人眼花缭乱的步骤执行一条又一条指令,产生您在显示器上所看到的结果。事实上,包括文字处理程序在内的各种程序都是由一系列的指令和数据组成的。

---- CPU完成工作只需要很少的基本部件,但多年来CPU厂商一直在改进设计,以提高其整体性能。各种提高CPU性能的目的只有一个:使CPU处理数据的速度更快。

---- 为了寻找提高处理速度的方法,芯片制造厂商注意到,在从系统的内存读取指令和数据的时候,CPU并没有处理数据。为了充分利用这段时间,他们在CPU内部开辟了一个存储空间,就是我们所知道的缓存(Catch)。这样指令和数据可以暂时存放在CPU内部,减少了它们在CPU和内存间的传输次数。

---- 通过进一步的发展,CPU增加缓存也不能满足应用的需求了。作为缓存思路的延伸,系统制造商在CPU的高速缓存和系统内存之间增加了昂贵的高速内存,称为二级高速缓存(Level 2 Cache,又称L2 Cache)。指令与数据和CPU位置上的更加接近意味着更少的内存访问。由于二级缓存对提高CPU的性能效果非常明显,很快许多芯片制造商将它集成到了CPU中,从而为指令和数据开辟了更大的快速暂存空间。
第2个回答  2020-11-05
相似回答