Adresse Linien und Busse

Jedes Byte im DRAM einen einzigartigen numerischen Bezeichner wird zugewiesen, der eine Adresse ,gerade wie Häuser auf einer Straße genannt wird. Eine Adresse ist ein Ganzzahl Wert. Das erste Byte im Gedächtnis wird eine Adresse von null zugewiesen. Die Region naher Adresse null des Gedächtnisses bekannt als die Unterseite des Gedächtnissesoder des niedrigen Gedächtnisses. Die Region des Gedächtnisses nahe dem abschließenden Byte bekannt als hohes Gedächtnis. Die Zahl körperlichen (d.h., DRAM) Bytes, daß ein Prozessor zum Wenden fähig ist, bekannt als der körperliche Adressbereich des Prozessors.

  

Der körperliche Adressbereich eines Prozessors spezifiziert die mögliche Zahl Bytes, die adressiert werden können, nicht die tatsächliche Zahl von den körperlichen Bytes vorhanden. Leute normalerweise möchten nicht das Geld ausgeben, das notwendig ist, den gesamten körperlichen Adressbereich mit DRAM-Spänen zu bevölkern. Kaufendes 4GB von DRAM wird noch normalerweise für high-end Unternehmenbediener aufgehoben.

Der körperliche Adressbereich eines Prozessors wird durch die Zahl Adresse Linien festgestellt, daß er hat. Adresse Linien sind ein Satz Leitungen, die den Prozessor an seine DRAM-Späne anschließen. Jede Adresse Linie spezifiziert eine einzelne Spitze in der Adresse eines gegebenen Bytes. Z.B. hat das Intel Pentium 32 Adresse Linien. Dies heißt, daß jedes Byte eine 32-bit Adresse zugewiesen wird, damit sein Adressbereich aus 232 ansprechbaren Bytes (4GB) besteht. Die 8088 hatten 20 Adresse Linien, also war es zum Adressieren 220 oder zu 1.048.576, Bytes fähig.

Anmerkung 

Wenn virtueller Speicher auf dem Pentium 4 ermöglicht wird, gibt es eine Weise, vier zusätzlichen Adresse Linien Verwenden zu ermöglichen, was als körperliche Adresse Verlängerung (PAE) bekannt. Dieses erlaubt, daß der des Pentium-körperliche Adressbereich Prozessors durch 6 Adresse Linien definiert wird, der in einen Adressbereich von 236 Bytes (64GB) übersetzt.

Um körperliches Gedächtnis zugänglich zu machen und zu aktualisieren, benutzt der Prozessor einen Steuerbus und einen Datenübertragungsweg. Ein Bus ist eine Ansammlung in Verbindung stehende Leitungen, die den Prozessor an ein Kleinteiluntersystem anschließen. Der Steuerbus wird benutzt, um anzuzeigen, wenn der Prozessor vom Gedächtnis lesen oder zum Gedächtnis schreiben möchte. Der Datenübertragungsweg wird benutzt, um Daten zwischen dem Prozessor und dem Gedächtnis hin und her überzusetzen.

Wenn der Prozessor vom Gedächtnis liest, werden die folgenden Schritte durchgeführt:

  1. Der Prozessor setzt die Adresse des auf den Adresse Linien gelesen zu werden Bytes.

  2. Der Prozessor sendet das gelesene Signal auf dem Steuerbus.

  3. Die DRAM chip(s) Rückkehr, die das Byte auf dem Datenübertragungsweg spezifizierte.

Wenn der Prozessor zum Gedächtnis schreibt, werden die folgenden Schritte durchgeführt:

  1. Der Prozessor setzt die Adresse des auf die Adresse Linien geschrieben zu werden Bytes.

  2. Der Prozessor sendet das schreibensignal auf dem Steuerbus.

  3. Der Prozessor sendet das zum Gedächtnis geschrieben zu werden Byte, auf den Datenübertragungsweg.

Diese Beschreibung ist ein wenig von einer Übervereinfachung. Z.B. liest der Pentium-Prozessor und schreibt Daten 4 Bytes hintereinander. Dieses ist ein Grund, warum das Pentium einen 32-bit Span genannt wird. Der Prozessor bezieht sich auf seine 32-bit Nutzlast mit der Adresse des ersten Bytes (d.h., das Byte mit der niedrigsten Adresse). Dennoch denke ich, daß der allgemeine Betrieb klar ist.

ein Artikel reichte durch Vuk Mitrovich ein


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