
- •Структура и принцип работы эвм
- •Виды сигналов
- •Конъюнкция – умножение (и )
- •Дизъюнкция – сложение (или)
- •Отрицание – ( не ) х (не х)
- •Логические основы проектирования цифровых устройств Теория конечных автоматов
- •Машина поста (мп)
- •Машина Поста - математическое построение, предназначенное для уточнения понятия алгоритма. Машина Поста состоит:
- •Из неограниченной в обе стороны ленты, разделенной на ячейки;
- •Из головки чтения/записи, которая может перемещаться вдоль ленты и управляется программой на специальном языке из шести команд.
- •Программа для машины Тьюринга, задается в виде таблицы, определяющей команды для головки. Классификация эвм
- •Обобщенная структурная схема эвм
- •Эволюция структуры построении эвм Структурная схема эвм с каналами ввода-вывода (для больших и средних эвм)
- •Структура персональных эвм с общей шиной
- •Память Структура микросхем памяти
- •Оперативное Запоминающее Устройство (озу)
- •Структура draм (динамической памяти с произвольным доступом)
- •Конструкция дзу
- •Регенерация. Режимы регенерации
- •Типовая диаграмма регенерации
- •Типы динамической памяти
- •Sgram (Synchronus graphic ram) (синхронная графическая динамическая память).
- •Модули динамических оперативных зу
- •Статические зу с произвольным доступом (сзу)
- •Память будущего
- •1. Голографическая память
- •2. Молекулярная память
- •3. Наноструктуры
- •Постоянное запоминающее устройство (пзу)
- •Флэш-память (Flash Memory)
- •Организация flash-памяти
- •Используется три поколения fm:
- •Многоуровневые ячейки (mlc - Multi Level Cell).
- •Разновидности Flash Memory
- •Внешняя память
- •Жесткий диск
- •Головки чтения/записи
- •Процессор
- •Основная структура процессора
- •Программное управление работой эвм. Адресная структура команд и способы адресации операндов
- •Шины расширения пк
- •Шина eisa. (Extended Industry Standard Architecture)
- •Локальная шина vlb
- •Шина pci
- •Шина ieee 1394
- •Применения midi
- •Операционные системы
- •Локальные вычислительные сети
- •Сетевые топологии
- •Радиальная структура (звезда).
- •Последовательная цепочечная структура (кольцо).
- •Шинная структура.
- •4. Древовидная структура
- •Компоненты сети
- •Чем отличается концентратор от коммутатора
- •Концентраторы
- •Коммутаторы
- •Когда следует использовать концентратор или коммутатор
- •Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair) utp
- •Волоконно-оптические кабели
- •Описание и применение волоконно-оптических кабелей
- •8.1 Радиоволны
- •8.1.1 Узкополосная радиосвязь
- •8.1.2 Широкополосная радиосвязь
- •8.2 Радиосеть
- •8.3 Связь через спутниковые каналы
- •Сетевые карты (nic- Network Interface card)
- •9.4. Беспроводные сетевые карты
- •Тенденции развития компьютеров в будущем
- •1.Молекулярные компьютеры
- •2.Газовые компьютеры
- •3.Квантовые компьютеры
- •4.Биокомпьютеры
Постоянное запоминающее устройство (пзу)
В состав внутренней памяти современного компьютера помимо ОЗУ также входят и некоторые другие разновидности памяти, которые при первом знакомстве можно пропустить. Здесь упомянем только о постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), в котором в частности хранится информация, необходимая для первоначальной загрузки компьютера в момент включения питания. Как очевидно из названия, информация в ПЗУ не зависит от состояния компьютера (для лучшего понимания можно указать на некоторую аналогию между информацией в ПЗУ и “врожденными” безусловными рефлексами у живых существ). Раньше содержимое ПЗУ раз и навсегда формировалось на заводе, теперь же современные технологии позволяют в случае необходимости обновлять его, даже не извлекая из компьютерной платы.
Программируемые постоянные запоминающие устройства (ППЗУ)
Выше уже отмечалось, что ПЗУ программируется при его изготовлении. Однако ПЗУ, изготовленные по заказу, слишом дороги. Если вам нужно только несколько ПЗУ, можно использовать программируемые постоянные запоминающие устройства (ППЗУ). Пользователь может сам запрограммировать ППЗУ постоянной информацией, следуя процедуре записи этой информации, рекомендованной фирмой, которая выпускает данное ППЗУ. Однократный процесс-записи информации в ППЗУ осуществляется путем выборочного «пережигания» перемычек внутри микросхемы". Однажды запрограммированное таким образом ППЗУ превращается в обычное ПЗУ, в котором занесенная конфигурация «нулей» и «единиц» с момента ее записи постоянно находится в памяти.
Организация ППЗУ аналогична организации ЗУПВ (ЗУПВ-это ЗУ с произвольной выборкой для записи и считывания информации, т.е. ОЗУ) и ПЗУ.
Существует много модификаций ПЗУ с эксплуатационным программированием. В некоторых ПЗУ информацию можно стирать. Это так называемые стираемые ППЗУ (СППЗУ) или РЕПЗУ. Стирание информации осуществляется или электрическим способом, или с помощью засветки ячеек памяти ультрафиолетовым излучением через специальные прозрачные «окна» на поверхности микросхемы. ППЗУ второго типа называются ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием или просто СППЗУ. Электрически программируемые ПЗУ (ЭППЗУ) аналогичны СППЗУ, но в них для стирания информации используется не ультрафиолетовое излучение, а специальное стирающее напряжение. ЭППЗУ более «надежны» в том смысле, что солнечный свет и случайное рентгеновское излучение не приводят к разрушению записанной в них информации. Перепрограммируемые ПЗУ (многократно программируемые) – РEПЗУ (Флэш-память).
Таким образом можно заключить, что ПЗУ- это постоянное ЗУ только для считывания информации. ППЗУ по принципу действия ничем не отличаются от ПЗУ. ППЗУ-устройства для однократной записи информации. Имеется много модификаций ППЗУ, обычно известных как СППЗУ и ЭППЗУ; в этих устройствах информацию можно стирать электрическим способом (ЭППЗУ) или ультрафиолетовым лучом через специальные прозрачные «окна» в корпусе микросхемы.
Принцип организации и построения ПЗУ
Разновидности ПЗУ
В качестве элементов памяти в ПЗУ в простейшем случае в матрице между линиями строк и столбцов может служить просто линии связи (перемычки). В качестве таких элементов связи обычно используются в ППЗУ:
1. полупроводниковые диоды
2. плавкие перемычки (NiCr, Si)
3. БТ
4. МОП – транзисторы
При программировании ППЗУ обычно перемычки пережигаются путем подачи импульса тока программирования повышенной мощности, т.е. выжигаются плавкие перемычки или разрушаются транзисторы.
При транзисторной связи, т.к. транзисторы обладают внутренним усилением тока требуется меньшая мощность тока программирования и меньшее число внутренних вспомогательных схем (элементов) программирования.
Для диодных схем в исходном состоянии диоды включаются в обратном направлении и вне программированной схеме нет связи, т.е. записаны все нули.
При программировании диоды прожигаются, т.е. записываются единицы в ячейки. С плавкими перемычками – наоборот.
Процесс записи программирования ППЗУ составляет 1 – 100 мили сек и требует повышенного питания (нормально +5В, а при программировании +12В).
Программирование ПЗУ осуществляется в специальных программаторах, обеспечивающие электрические и временные характеристики программирования.
Самые дешевые ППЗУ – с плавкими перемычками, но есть недостаток: возможность восстановления связи, поэтому обычно такие ПЗУ после программирования тренируют при повышенной температуре. Этот недостаток справедлив для всех однократно программируемых ПЗУ.
Недостаток однократно программируемых ПЗУ: если хотя бы одна из ячеек не программируется после многократных циклов программирования, то все ПЗУ приходится выбрасывать.