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Intel386
TM
SX微处理器
5英特尔386 DX CPU使用一
31
和M IO为
选择的Numerics的协处理器
英特尔386 SX CPU采用一
23
和M IO的选择
6英特尔386 DX CPU预取单元取码
在四个字节为单位的英特尔386 SX CPU预取
单元读取两个字节作为一个单位(如80286 )
在BS16模式下,英特尔386 DX CPU有两个
连续的总线周期完成预取重
任务如果有一个数据的读或写之后请求
预取开始的英特尔386 DX CPU将取
解决新请求之前,所有四个字节
7两个英特尔386 DX CPU和英特尔386 SX CPU有
相同的逻辑地址空间中的唯一的区别
ENCE的是,英特尔386 DX CPU具有32位
物理地址空间和英特尔386 SX的CPU
有一个24位的物理地址空间中的英特尔386
SX CPU具有的物理内存地址空间
高达16兆字节,而不是4千兆字节
提供给英特尔386 DX的CPU因此在
英特尔386 SX CPU系统的操作系统
必须认识到这一点的物理内存限制,
要分配内存的应用程序
如果英特尔386 DX CPU系统中使用此限制
只有较低的16兆字节的物理地址的
那么就没有到MI-要求额外的努力
篦英特尔386 DX CPU软件的英特尔386
SX CPU ,它使用比任何应用程序
16兆内存可以在英特尔386运行
如果操作系统利用SX的CPU的
英特尔386 SX CPU的分页机制尽管
在物理地址空间中该差值的
英特尔386 SX CPU和英特尔386 DX CPU可以运行
相同的操作系统和应用程序
在其各自的物理存储器CON-
straints
8英特尔386 SX的具有一个输入端称为FLT哪
三态双向的所有输出引脚includ-
ING HLDA
当断言它是用来与ON
电路仿真(一次)在英特尔386 DX
CPU FLT被发现,只有在塑料四方扁平
包的版本,而不是在陶瓷针栅
阵列版本有关的更详细的解释
FLT和可测试性,请参考第5 4
较低的处理器时钟周期(例如62 5纳秒
对于有Intel386 SX微处理器运行在
16兆赫)有Intel386 SX的实际时钟计数
微处理器程序将平均超过5 %
由于指令SE-计算时钟计数
其执行速度比他们可以quences
从存储器中取出
指令时钟计数假设
1该指令已被预取的解码
并准备好执行
2总线周期不需要等待状态
3有没有本地总线保持请求延迟
到总线的处理器访问
4个指令期间未检测到异常EX-
ecution
5如果一个有效地址的计算是不
使用两个通用寄存器的一个组件寄存器
之三的缩放和移位可以在使用
如果有效显示然而,时钟计数
地址计算使用了两个通用寄存器
组件添加1时钟的时钟数
指令时钟计数符号
1如果两个时钟计数以较小的指
一个寄存器操作数和较大的指MEM-
储器操作数
2 n
e
次数重复
3 m
e
组件中的下一条指令数
化执行,其中整个位移(如果
任何)计为一个组件的整个二份
diate数据(如果有的话)将被当作一个组件并
指令和前缀( ES )的所有其它字节
每一个算一个组成部分
对齐或32位操作数是否访问
如果指令访问未对齐的16位运算
在偶数地址加和或32位操作数
2个时钟进行读或写
4个时钟周期用于读取和写入
如果指令访问奇32位操作数
地址ADD
4个时钟周期用于读取或写入
8个时钟周期用于读取和写入
等待状态
等待状态加1元时钟等待状态指示
执行的每个数据访问
9 0指令集
本节介绍指令集表9 1
列出所有的指令与指令编码
图和时钟计数的进一步细节
指令编码,然后在后续提供
荷兰国际集团的部分而完整地描述式编码
荷兰国际集团的结构和各个领域中出现的定义
内说明
9 1英特尔386
TM
SX CPU指令
编码和时钟计数
摘要
要计算经过的时间为一个指令乘法
指令时钟计数,如表9 1 BE-上市
80

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