
- •Введение
- •Разработка структурно-функциональной схемы
- •Выбор элементной базы
- •Описание построения основных узлов и блоков
- •Описание функционирования разработанной схемы
- •Расчетная часть
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а Временные диаграммы работы устройства
- •Приложение б Спецификация проекта
СОДЕРЖАНИЕ
Разработка структурно-функциональной схемы 5
Выбор элементной базы 6
Описание построения основных узлов и блоков 9
Описание функционирования разработанной схемы 14
Расчетная часть 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ А 19
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 21
Введение
Одним из ведущих направлений развития современной микроэлектронной элементной базы являются большие интегральные микросхемы памяти, которые служат основой для построения запоминающих устройств в аппаратуре различного назначения. Номенклатуру микросхем памяти отечественного производства характеризует большое разнообразие конструктивно-технологических и схемотехнических исполнений, функциональных возможностей, электрических характеристик, областей применения.
Компактная микроэлектронная “память” широко применяется в современной электронной аппаратуре самого различного направления. И тем не менее разговор о назначении микросхем памяти и их классификации удобно начать с рассмотрения их места в роли ЭВМ. Память определяют как функциональную часть ЭВМ, предназначенную для записи, хранения и выдачи команд и обрабатываемых данных.
Комплекс технических средств, реализующих функцию памяти, называют запоминающим устройством (ЗУ).
Основная память, как правило состоит из ЗУ двух видов – оперативного (ОЗУ) и постоянного (ПЗУ).
Оперативное ЗУ предназначено для хранения переменной информации, оно допускает изменение своего содержимого в ходе выполнения процессором вычислительных операций с данными. Это значит, что процессор может выбрать (режим считывания) из ОЗУ код команды и данные и после обработки поместить в ОЗУ (режим записи) полученный результат. Причём возможно размещение в ОЗУ новых данных на местах прежних, которые в этом случае перестают существовать. Таким образом, ОЗУ может работать в режимах записи, считывания и хранения информации.
Функциональные возможности ОЗУ шире, чем ПЗУ: ОЗУ может работать в качестве ПЗУ, то есть в режиме многократного считывания однократно записанной информации. ОЗУ является энергозависимым, то есть не может сохранять информацию при сбоях и отключения питания.
Темой данного курсового проекта является разработка устройства оперативной памяти статического типа емкостью 1Мб для микропроцессора Intel 80386.
Разработка структурно-функциональной схемы
Оперативные запоминающие устройства предназначены для хранения переменной информации: программ и промежуточных результатов обработки данных. Такие ЗУ работают в режимах записи, хранения и считывания информации и допускают оперативную смену своего информационного содержания.
Основными факторами, определяющими структуру построения модуля памяти, являются входные и выходные нагрузочные характеристики БИС ОЗУ и согласующих схем, а также их временные характеристики.
При построении модуля ОЗУ необходимо решить вопросы соотношения числа слов и разрядов. Выбор типа БИС ОЗУ определяется параметрами: емкостью, быстродействием, потребляемой мощностью и т. д.
Модуль ОЗУ должен включать в себя следующие структурные блоки: блок запоминающих элементов (микросхем памяти); блок формирования шины данных; блок управления. Структурно функциональная схема модуля ОЗУ представлена на рисунке 1.
Рисунок 1
На рисунке 1 приняты обозначения: ШД – шина данных, ША – шина адреса, ШУ – шина управления, БФШД – блок формирования шины данных.
Блок формирования шин предназначен для увеличения нагрузочной способности шин и создания возможности подключения шин модуля памяти к системной шине (СШ) микроЭВМ.
Блок дешифрации адресного пространства предназначен для получения возможности поместить блок памяти в нужное место адресного пространства.
Направление стрелок указывает на направление передачи информации, по шине данных передача осуществляется в обоих направлениях.