CPU的总线体系主要有那些架构,51单片机、ARM7、DSP分别是什么架构?

如题所述

51单片机: Intel在1981年推出的由8031微控制器芯片改造升级的、使用CISC指令集的、冯诺依曼架构的、8位的8051微控制器。后Intel将8051微控制器的内核授权给其他芯片厂商,使得市面上广泛出现类似于8051的芯片,这种采用8051内核的芯片被简称为51。

ARM7: 一类采用ARMv3或ARMv4架构的,使用冯诺依曼结构的内核。

DSP:属数字信号处理器,架构包含CPU/ALU、程序存储器、数据存储器等。其常见架构类型包括增强型 DSP、VLIW 结构、超标量体系结构和SIMD结构混合结构。

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DSP,这种微处理器具有极高的处理速度。因为应用这类处理器的场合要求具有很高的实时性(Real Time)。比如通过移动电话进行通话,如果处理速度不快就只能等待对方停止说话,这一方才能通话。如果双方同时通话,因为数字信号处理速度不够,就只能关闭信号连接。

ARM7包括ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T、ARM7EJ几种类型。其中,ARM7TDMI是目前使用最广泛的32位嵌入式RISC处理器,主频最高可达130MIPS,采用能够提供0.9MIPS/MHz的三级流水线结构。

51单片机地址数据线复用,应该是按照空间是否完全重合来辨别。比如PC机的代空间和数据空间是同一空间,所以是冯氏结构;51由于IO口不够,但代码空间和数据空间是分开的,所以还是哈佛架构。

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第1个回答  推荐于2017-11-25
市场上的CPU主要有哈佛结构和冯诺依曼两种架构类型,其他类型基本是这两种的延伸,如dsp的修正哈弗结构。arm7的程序空间和地址空间是在一个公用的存储空间中,故是冯诺依曼结构。

哈佛结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器结构。中央处理器首先到程序指令存储器中读取程序指令内容,解码后得到数据地址,再到相应的数据存储器中读取数据,并进行下一步的操作(通常是执行)。程序指令存储和数据存储分开,可以使指令和数据有不同的数据宽度,如Microchip公司的PIC16芯片的程序指令是14位宽度,而数据是8位宽度。
哈佛结构的微处理器通常具有较高的执行效率。其程序指令和数据指令分开组织和存储的,执行时可以预先读取下一条指令。目前使用哈佛结构的中央处理器和微控制器有很多,除了上面提到的Microchip公司的PIC系列芯片,还有摩托罗拉公司的MC68系列、Zilog公司的Z8系列、ATMEL公司的AVR系列和安谋公司的ARM9、ARM10和ARM11。
冯诺伊曼结构也称普林斯顿结构,是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置,因此程序指令和数据的宽度相同,如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。
目前使用冯诺伊曼结构的中央处理器和微控制器有很多。除了上面提到的英特尔公司的8086,英特尔公司的其他中央处理器、安谋公司的ARM7、MIPS公司的MIPS处理器也采用了冯诺伊曼结构。

至于51,圈内的说法不一,冯诺依曼结构论者认为51地址数据线复用,但是究其根本的原因,应该是按照空间是否完全重合来辨 别。比如PC机的代空间和数据空间是同一空间,所以是冯氏结构;51由于IO口不够,但代 码空间和数据空间是分开的,所以还是哈佛架构,我更趋向于这种说法。
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第2个回答  2012-10-15
51是复杂指令集CPU,哈佛结构,ARM7是简单指令集,DSP属数字信号处理器。
就使用而言,架构并不重要。
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