
- •Часть 3
- •Элементы импульсной и цифровой техники импульсный способ представления сигналов информации
- •Общая характеристика импульсных устройств
- •Простейшие формирователи импульсов
- •Бесконтактные логические элементы
- •Параметры логических схем
- •Триггеры Принципы построения триггеров
- •Асинхронные rs-триггеры
- •Синхронный rs-триггер
- •Несимметричный триггер с эмиттерной связью (триггер Шмитта)
- •Мультивибраторы
- •Автоколебательные мультивибраторы
- •Мультивибраторы, построенные на интегральных цифровых микросхемах
- •Ждущие мультивибраторы
- •Блокинг-генераторы
- •Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (глин)
- •Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи
- •Дешифраторы и демультиплексоры
- •Мультиплексоры
- •Регистры
- •Цифровые счетчики импульсов
- •Двоичные счетчики
- •Работа счетчика
- •Микропроцессорные средства в системах управления технологическими процессами
- •Арифметические и логические основы микропроцессорной техники Способы представления информации
- •Порядковый номер разряда Слово
- •Арифметические основы микропроцессорной техники
- •Логические основы микропроцессорной техники
- •Цифровые запоминающие устройства Типы запоминающих устройств
- •Оперативные запоминающие устройства
- •Постоянные запоминающие устройства
- •Архитектура и структура микропроцессорных систем и микропроцессора Архитектура микропроцессорных систем
- •Организация работы микропроцессорной системы
- •Архитектура микропроцессора
- •Интерфейс в микропроцессорных системах Общие сведения об интерфейсе
- •Программирование микропроцессорных систем Общие сведения о командах
- •Система команд мп кр580ик80
- •Программирование и алгоритмические языки
- •Список литературы
- •Оглавление
- •Часть 3
- •220096, Г. Минск, ул. Уборевича, 77
Постоянные запоминающие устройства
ПЗУ, как и ОЗУ, состоит из элементов памяти, обратившись к которым, можно вывести их содержание. Отличие их от ОЗУ состоит в том, что информация в элементы памяти записывается однократно, после чего в процессе эксплуатации осуществляется лишь многократное считывание этой информации.
ПЗУ по способу занесения информации делятся на два вида: ПЗУ, программируемые маской на предприятии-изготовителе, и ПЗУ, программируемые пользователем. Во-первых, информация заносится в процессе изготовления микросхемы с помощью соответствующих фотошаблонов. В ПЗУ, программируемых пользователем, запись информации производится пользователем с помощью программаторов. Программатор выдает в исходную микросхему соответствующие рабочие напряжения для записи информации, выбираемой на клавиатуре. Этими напряжениями осуществляется прожигание плавких перемычек в нужных элементах памяти. Однажды записанная в ПЗУ информация в дальнейшем не может быть изменена.
Перепрограммируемые ПЗУ обладают всеми достоинствами ПЗУ, храня записанную в них информацию и при отключенном питании. В то же время они допускают стирание записанной и запись новой информации. Стирание информации в одних микросхемах производится путем подачи соответствующих напряжений, в других – путем подачи ультрафиолетового излучения через прозрачную кварцевую крышку в корпусе микросхемы. Под действием напряжений либо светового излучения снимается заряд с затворов транзисторов и все транзисторы микросхемы оказываются в токонепроводящем состоянии.
Архитектура и структура микропроцессорных систем и микропроцессора Архитектура микропроцессорных систем
Под архитектурой МП-систем понимается абстрактное представление о системе, определяющее ее возможности по аппаратурной и программной реализации необходимых функций. Архитектура объединяет аппаратурные, микропрограммные и программные средства микропроцессорной техники и позволяет четко выделять функции, реализуемые пользователем аппаратурно и программно.
Микропроцессорная
система (рисунок 47) или микроЭВМ включает
один или несколько микропроцессоров,
БИС постоянной и оперативной памяти,
БИС управления вводом и выводом информации
и некоторые другие схемы. Эти устройства
связаны между собой посредством системы
шин. Шина –
это совокупность проводников, каждый
из которых предназначен для передачи
соответствующего бита информации.
Обрабатываемая в МП-системе
информация вводится или выводится с
помощью специальных устройств ввода и
вывода информации, называемых периферийными
устройствами (ПУ). Информация, необходимая
в ходе функционирования МП-системы
(программа и данные), хранится в ОЗУ и
ПЗУ.
Рисунок 47 – Структурная схема микропроцессорной системы
По принципу организации шин МП-системы подразделяются на системы с многошинной структурой и с общей шиной (см. рисунок 47).
В микропроцессорных системах, организованных по принципу общей шины, обмен информацией между микропроцессором, периферийными устройствами и памятью выполняется по единому правилу. Это позволяет повысить гибкость и эффективность МП-систем, так как весь набор команд обращения к памяти может использоваться и для передачи, и для обработки содержимого регистра периферийных устройств.
Рассмотрим назначение отдельных функциональных устройств. Микропроцессор реализует функции обработки информации и управления в соответствии с заданной программой. Обмен информацией между устройствами МП-системы осуществляется по общей шине (см. рисунок 47), которая включает шину данных (ШД) – двунаправленную шину, которая в нашем примере состоит из восьми линий (D0 – D7). По ней данные могут следовать либо в микропроцессор, либо из него. Эта особенность ШД на рисунке 47 показана стрелкой с двумя остриями. Передача данных в определенный момент возможна только в одном направлении: по шине адреса (ША) – однонаправленная (от микропроцессора к устройствам памяти или ввода – вывода); по шине управления (ШУ), которая выполняет функции, аналогичные внутренней шине управления микропроцессора.
С
Рисунок 48 – Условная схема буфера, имеющая три устойчивых состояния



Использование таких буферов позволяет микропроцессору отключаться
от внешних шин (шин данных и адреса), представляя, например, их в полное распоряжение внешних устройств, а также позволяет использовать одну и ту же шину данных как для приема данных (т. е. в качестве входной шины), так и для их выдачи (т. е. в качестве выходной шины). Такое двунаправленное использование шины данных позволяет сократить число выводов микросхемы.