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Les signaux d'adresses sont des signaux de sorties pour le microprocesseur et des
signaux d'entrées pour les boîtiers mémoire. Les signaux de données sont bidirec-
tionnels, ils transportent les informations de la mémoire vers le microprocesseur ou
au contraire du microprocesseur vers la mémoire. Les signaux de commande sont
des signaux de sorties pour piloter les boîtiers mémoire. Les interruptions sont des
signaux d'entrées provenant en général des périphériques. Ils permettent d'inter-
rompre le fonctionnement du microprocesseur pour prendre en charge l'interruption.
Il existe d'autres types d'interruptions que celles produites par les périphériques, par
exemple des interruptions logicielles, permettant de prendre en compte des dysfonc-
tionnements de l'ordinateur (une division par zéro, un dépassement de capacité dans
une opération arithmétique…). Les signaux concernant le bus permettent, en parti-
culier, au processeur de synchroniser le partage du bus entre les différents modules
matériels qui peuvent en avoir besoin simultanément.
L'horloge est un signal très important, caractérisé par sa fréquence mesurée en
mégahertz (1 MHz
10 6 hertz), qui rythme le fonctionnement du microprocesseur
et définit ainsi le cycle du microprocesseur. En effet, le temps de cycle du microproces-
seur s'exprime comme l'inverse de la fréquence de l'horloge et est donné en nano-
seconde (ns). Ainsi pour une fréquence d'horloge égale à 1 gigahertz, le temps de
cycle processeur équivaut à 1/1 GHz
=
=
1/10 3
×
10 6
=
10 - 9 seconde
=
1 nanoseconde,
sachant que 1 GHz est égal à 10 3 MHz.
100
MIPS
27
5
0,75
1,5
0,06
1971
1979
1982
1986
1989
1993
Figure 7.2
Évolution des performances des microprocesseurs.
La fréquence d'horloge des processeurs est en pleine évolution (figure 7.2) et de
nos jours, on trouve fréquemment des processeurs munis d'une horloge dont la
fréquence est égale à 1 gigahertz. Un tel processeur a donc un temps de cycle égal à
1 nanoseconde.
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